【题目】一质点从静止开始做匀加速直线运动,质点在第1S内的位移为3m,求:
(1)质点运动的加速度大小?
(2)质点在前3s内的位移为多大?
(3)质点在第3s内的位移为多大?
(4)质点经过12m位移时的速度为多少?
【答案】(1)质点运动的加速度大小为6m/s2;(2)质点在前3s内的位移为27m;(3)质点在第3s内的位移为15m;(4)质点经过12m位移时的速度为12m/s.
【解析】试题根据匀变速直线运动的位移时间公式求出质点运动的加速度,从而结合位移公式求出前3s内的位移和第3s内的位移.根据速度位移公式求出位移为12m时的速度.
解:(1)根据得,质点运动的加速度a=.
(2)质点在前3s内的位移,
(3)质点在第3s内的位移.
(4)根据速度位移公式得,质点的速度v=.
答:(1)质点运动的加速度大小为6m/s2;(2)质点在前3s内的位移为27m;(3)质点在第3s内的位移为15m;(4)质点经过12m位移时的速度为12m/s.
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【题目】如图a所示,为一间距d足够大的平行金属板,板间加有随时间变化的电压(如图b所示),设和已知,且t=0时,A板电势比B板高.A板上O处有一静止的带正电的粒子,其带电量为q,质量为m(不计重力),则下列说法正确的是
A. 若,在t=0时刻释放该带电粒子,该粒子一直向右运动
B. 若,在t=0时刻释放该带电粒子,该粒子先向右运动,后向左运动
C. 若,在t=0时刻释放该带电粒子,则该粒子在时刻的速度为零
D. 若,在t=0时刻释放该带电粒子,则该粒子在时刻刚好回到出发点
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【题目】现有两颗绕地球做匀速圆周运动的人造地球卫星A和B,它们的轨道半径分别为rA和rB。如果rA<rB,则下列判断不正确的是( )
A.卫星A的加速度比卫星B的加速度大
B.卫星A的线速度比卫星B的线速度大
C.卫星A的角速度比卫星B的角速度小
D.卫星A的运动周期比卫星B的运动周期大
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【题目】如图所示,在光滑水平面上一轻质弹簧将挡板和一条形磁铁连接起来,此时磁铁对水平面的压力为N1,现在磁铁左上方位置固定一导体棒,当导体棒中通以垂直纸面向外的电流后,磁铁对水平面的压力为N2,则以下说法正确的是( )
A. 弹簧长度将变长,N1<N2 B. 弹簧长度将变短,N1>N2
C. 弹簧长度将变长,N1>N2 D. 弹簧长度将变短,N1<N2
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【题目】如图所示,绝缘水平桌面上放置一长直导线a,导线a的正上方某处放置另一长直导线b,导线a中电流垂直纸面向里,导线b中电流垂直纸面向外,导线中均为恒定电流,现将导线b水平向右平移一小段距离后,导线a始终保持静止,则( )
A. 导线b受到的安培力方向始终竖直向下
B. 导线b受到的安培力增大
C. 导线a对桌面的压力增大
D. 导线a对桌面的摩擦力方向水平向左
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【题目】如图所示,带正电的甲球固定在足够大的光滑绝缘水平面上的A点,其带电荷量为Q;质量为m、带正电的乙球在水平面上的B点由静止释放,其带电荷量为q;A、B两点间的距离为l0。释放后的乙球除受到甲球的静电力作用外,还受到一个大小为(k为静电力常量)、方向指向甲球的恒力(非电场力)作用,两球均可视为点电荷。求:
(1)乙球在释放瞬间的加速度大小;
(2)乙球的速度最大时两球问的距离。
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【题目】如图所示,边长为L、匝数为N,电阻不计的正方形线圈abcd在磁感应强度为B的匀强磁场中绕转轴OO′转动,转轴OO′垂直于磁感线,在线圈外接一含有理想变压器的电路,变压器原、副线圈的匝数分别为n1和n2.保持线圈以恒定角速度ω转动,
下列判断正确的是
A. 从图位置计时,矩形线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为e= NBωL2sinωt
B. 电压表V1示数等于NBωL2 ,电压表V2示数等于
C. 当可变电阻R的滑片P向上滑动时,电压表V2的示数变大
D. 当可变电阻R的滑片P向上滑动时,变压器的输入功率减小
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【题目】做匀变速直线运动的质点,第1 s末的速度大小为6 m/s,第3 s末的速度大小为2 m/s,求质点的初速度和加速度?(设第1 s末质点的速度方向为正方向)
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【题目】如图所示,物体a、b和c叠放在水平桌面上,水平为Fb=5N、Fc=10N分别作用于物体b、c上,a、b和c仍保持静止.以Ff1、Ff2、Ff3分别表示a与b、b与c、c与桌面间的静摩擦力的大小,则( )
A.Ff1=5N,Ff2=0,Ff3=5N
B.Ff1=5N,Ff2=5N,Ff3=0
C.Ff1=0,Ff2=10N,Ff3=5N
D.Ff1=0,Ff2=5N,Ff3=5N
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