【题目】通过“30m折返跑”的测试成绩可以反映一个人的身体素质。在平直的跑道上,一学生站立在起点线处,当听到起跑口令后(测试员同时开始计时),跑向正前方30m处的折返线,到达折返线处时,用手触摸固定在折返线处的标杆,再转身跑回起点线,返程无需减速,到达起点线处时,停止计时,全过程所用时间即为折返跑的成绩。学生可视为质点,加速或减速过程均视为匀变速,触摸杆的时间不计。该学生加速时的加速度大小为a1=2.5m/s2,减速时的加速度大小为a2=5m/s2,到达折返线处时速度需减小到零,并且该生全过程中最大速度不超过vm=12m/s。求该学生“30m折返跑”的最好成绩。
【答案】10.9s
【解析】试题分析:设起点纸处为A,折返线处为B,该学生从A到B的过程中,先做匀加速运动,紧接着做匀减速直线运动,并设此过程中达到的最大速度为v,做匀加速运动的时间为t1,做匀减速运动的时间为t2,则由运动学公式,有:v=a1t1…①
v=a2t2 …②
…③
联立①②③式,可解得:v=10m/s t1=4s,t2=2s因为v<vm,所以从A到B的过程中,学生的确先做匀加速运动,然后做匀减速运动.从B到A的加速过程中,速度从零增大到12m/s需用时:
加速过程的位移为:
最后阶段的匀速运动用时:
所以,该学生“30m折返跑”的成绩为:t=t1+t2+t3+t4=10.9s
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【题目】如图所示,把一个架在绝缘支架上的枕形导体放在正电荷形成的电场中,导体处于静电平衡时,下述说法正确的是
A.A、B两点场强相等,且都为零
B.A、B两点的场强不相等
C.感应电荷产生的附加场强大小是EA<EB
D.当电键S闭合时,电子从导体沿导线向大地移动
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【题目】如图所示,在水平面上固定着三个完全相同的木块,一子弹以水平速度v射入木块,若子弹在木块中做匀减速直线运动,当穿透第三个木块时速度恰好为零,则子弹依次射入每个木块时的速度比和穿过每个木块所用的时间比分别为( )
A. v1∶v2∶v3=3∶2∶1 B. v1∶v2∶v3=∶∶1
C. t1∶t2∶t3=∶∶1 D. t1∶t2∶t3=(-)∶(-1)∶1
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【题目】关于交变电流的理解,下列说法正确的是( )
A. 大小随时间周期性变化的电流叫交变电流
B. 交变电流就是正弦交变电流
C. 我们的照明用电是交流电
D. 电池也是提供的交变电流
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【题目】如图所示.间距为L的光滑平行金属轨道上端用电阻R相连.其平面与水平面成角,整个装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上,质量为,电阻为的金属杆 (长度略大于L),以初速度从轨道底端向上滑行,滑行到距底端高的位置后又返回到底端,运动过程中,金属杆始终与导轨垂直且接触良好,不计金属轨道的电阻,已知重力加速度为g,则以下说法正确的是 ( )
A. 杆先匀减速上滑,之后匀加速下滑,且上滑过程的加速度大于下滑过程的加速度
B. 杆运动过程中安培力做功的功率等于电阻R的热功率
C. 杆上滑过程中通过R的电荷量与下滑过程中通过R的电荷量相等
D. 杆上滑到最高点的过程中电阻R上产生的焦耳热等于
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【题目】某兴趣小组要精确测定额定电压为3V的节能灯正常工作时的电阻。已知该灯正常工作时电阻约500Ω。实验室提供的器材有:
A.电流表A(量程:0~3mA,内阻RA=15Ω) |
B.定值电阻R1=1985Ω |
C.滑动变阻器R(0~10Ω) |
D.电压表V(量程:0~12V,内阻RV=1kΩ) |
E.蓄电池E(电动势为12V,内阻r很小)
F.电键S一只
G.导线若干
(1)要精确测定节能灯正常工作时的电阻应采用下面电路图中的 。
(2)选择正确电路进行实验,若电压表的示数用U表示,电流表的示数用I表示,写出测量节能灯电阻的表达式Rx= (用题目中给出的相应字母表示)。当电流表中的电流强度I= mA时,记下电压表的读数U并代入表达式,其计算结果即为节能灯正常工作时的电阻。
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【题目】下列说法中正确的是
A. 除了从光源直接发出的光以外,我们通常看到的绝大部分光都是偏振光
B. 简谐机械波在给定的介质中传播时,振动的频率越高,则波传播速度越大
C. 光速不变原理是指真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的
D. 两列波相叠加产生干涉现象,在干涉图样中,振动加强区域的质点,其位移始终保持最大;振动减弱区域的质点,其位移始终保持最小
E. 用绿光做双缝干涉实验,在光屏上呈现出明、暗相间的条纹,相邻两条绿条纹间的距离为△x,如果只增大双缝到光屏之间的距离,△x将增大
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【题目】关于平抛物体的运动,以下说法正确的是( )
A. 做平抛运动的物体,速度和加速度都随时间的增加而增大
B. 做平抛运动的物体仅受到重力的作用,所以加速度保持不变
C. 平抛物体的运动是匀变速运动
D. 平抛物体的运动是变加速运动
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