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9.咿咿又来减肥了.她从第一根电线杆开始匀加速起跑,跑到第三根电线杆时用时1分钟,她经过60$\sqrt{2}$s跑到第五根电线杆.

分析 她做匀加速运动,加速度不变,由位移时间公式运用比例法求解.

解答 解:设她从第一根电线杆跑到第三根电线杆的时间为t1.从第一根电线杆跑到第五根电线杆的时间为t2.相邻电线杆间的距离为S.
则由x=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$得:$\frac{2S}{4S}$=$\frac{\frac{1}{2}a{t}_{1}^{2}}{\frac{1}{2}a{t}_{2}^{2}}$=$\frac{1}{2}$
则得 t2=$\sqrt{2}$t1=60$\sqrt{2}$s
故答案为:60$\sqrt{2}$s.

点评 本题要抓住隐含的条件:相邻电线杆间的距离相等,初速度为零,运用比例法解答比较简洁.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.F1是英文Formula One的缩写,即一级方程式赛车,是仅次于奥运会和世界杯的世界第三大赛事.F1赛车的变速系统非常强劲,从时速0加速到100km/h仅需2.3s,此时加速度仍达10m/s2,时速为200km/h时的加速度仍有3m/s2,从0加速到200km/h再急停到0只需12s.假定F1赛车加速时的加速度随时间的增大而均匀减小,急停时的加速度大小恒为9.2m/s2.上海F1赛道全长5.451km,比赛要求选手跑完56圈决出胜负.求:
(1)若某车手平均时速为210km/h,则跑完全程用多长时间?
(2)该车手的F1赛车的最大加速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,真空中的匀质透明球体的半径为R,一束单色光沿方向平行于直径AB射向球体,入射角为60°,光线从D点射入球体经一次反射后由E(图中未标出)再次折射回真空中,此时的出射光线刚好与入射光线平行,已知光在真空中的速度为c.则(  )
A.该球体的绝对折射率为2
B.光线从D点射入到从E点射出球体的总时间为$\frac{6R}{c}$
C.从D点折射入球体的光线相对CD的偏折角为15°
D.适当改变入射点的位置,光线进入球体后,可能会发生全反射

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.在下列四组用电器中,属于纯电阻用电器的一组是(  )
A.电风扇和电动机B.洗衣机和电冰箱C.白炽灯和电烙铁D.电解槽和电吹风

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,由理想电动机带动的传送带以速度v保持水平方向的匀速传动,现将质量为m的工作由A处无初速放到传送带上,并运送到B处,工件与传送带间的相对位移为L,工件到达B处的速度为v,那么该电动机每传送完这样一个工件多消耗的电能为(  )
A.μmgLB.μmgL+$\frac{1}{2}$mv2C.$\frac{1}{2}$mv2D.$\frac{3}{2}$mv2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.在如图所示的s-t图象中,能表示质点做匀速直线运动的是(  )
A.B.
C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.某物理小组利用图甲示装置来验证机械能守恒定律,近似光滑的弧形轨道竖直固定在水平桌面上,轨道下端切线保持水平.将小滑块从轨道上距桌面H高度处由静止释放,滑块离开轨道后落至地面上P点.

(1)若小滑块质量为m,则滑块从释放到经过轨道末端,减少的重力势能△Ep=mgH.为测量这一过程中动能的增加量,小组内出现额两种方案:
方案一:测出落点P到弧形轨道末端的水平距离s,再用秒表测出滑块刚离开弧形轨道末端时落到点P的时间t,则滑块增加的动能△Ek=$\frac{1}{2}$m${(\frac{s}{t})}^{2}$(用题干所给符合表示);
方案二::测出落点P到弧形轨道末端的水平距离s和桌面到地面的高度h,则滑块增加的动能△Ek=$\frac{m{gs}^{2}}{4h}$(用题中所给符号表示);
分析对比以上两种方案,你觉得本实验的最佳方案是方案二,原因是滑块刚离开弧形轨道末端时落到点P的时间较短,测量误差较大.
(2)考虑到阻力原因,△Ep和对应的△Ek之间的关系是:△Ep>△Ek(填“>、=或<”)
(3)实验中,若结合方案二,可改变H,多次重复操作,测出H和对应的s,某同学以H为横轴、s2为纵轴,在坐标平面描点连线得到了滑块的H-s2图象,若滑块在弧形轨道上运动时机械能守恒,则H-s2图象应该是图乙中的哪个?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.一物体从O点由静止出发做匀加速直线运动,途经A、B、C三点,其中|AB|=4m,|BC|=6m.若物体通过AB和BC这两段位移的时间相等,则OA之间的距离等于(  )
A.$\frac{9}{4}$mB.$\frac{8}{9}$mC.$\frac{4}{9}$mD.$\frac{9}{8}$m

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

19.(1)下列说法正确的是AB
A.温度是分子平均动能的标志
B.从微观角度看,气体对容器的压强是大量气体分子对容器的碰撞引起的
C.固体可以分为晶体和非晶体,晶体和非晶体都具有确定的熔点
D.布朗运动证明,组成固体小颗粒的分子在做永不停息的无规则运动
(2)如图所示为分子势能Ep随分子间距离r变化的关系图线(取r→∞时,Ep=0),横坐标上有两个分子甲和乙,将甲分子固定在坐标原点,乙分子从无穷远处无初速释放,下列说法正确的是BD
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B.乙分子到达N点时,加速度为零,速度为最大值
C.乙分子到达M点时,加速度为零,速度为最大值
D.乙分子在从N到M的运动过程中,速度将一直减小.

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