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【题目】某人驾驶一辆汽车甲正在平直的公路以某一速度匀速运动,突然发现前方50m处停着一辆乙车,立即刹车,刹车后做匀减速直线运动。已知该车刹车后第12s内的位移是24m,第42s内的位移是1m。则下列说法正确的是( )

A. 汽车甲刹车后做匀减速直线运动的加速度大小为

B. 汽车甲刹车后最后一秒内位移为

C. 汽车甲刹车后停止前,一定撞不上乙车

D. 汽车甲刹车前的速度为14m/s

【答案】CD

【解析】

根据匀变速直线运动的推论,运用连续相等时间内的位移之差是一恒量,求出加速度,结合位移时间公式求出初速度,判断速度减为零的时间,判断出物体在8s前已经停止,再结合运动学公式求出初速度和加速度.根据速度位移公式求出汽车刹车到停止的距离,判断甲车是否撞上乙车.

若汽车在第42s末还未停止,则根据x4x1=3aT2得:,根据x1v0t1+at12得初速度为:速度减为零的时间为:,可知汽车在8s前速度减为零。设汽车的加速度为a,根据x1v0t1+at12得:24=2v0+2a,汽车速度减为零的时间为:,采用逆向思维,第42s内的位移为:x′=(a)()2,联立解得a=-2m/s2,初速度v0=14m/s,汽车甲刹车后最后一秒内位移为AB错误,D正确。汽车刹车到停止的距离,可知甲不能撞上乙车,故C正确。故选CD。

练习册系列答案
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【题目】一质量为0.5kg的小球,用长为0.4m细绳拴住,在竖直平面内做圆周运动(g取10m/s2).求

(1)若过最低点时的速度为6m/s,此时绳的拉力大小F1

(2)若过最高点时的速度为4m/s,此时绳的拉力大小F2

(3)若过最高点时绳的拉力刚好为零,此时小球速度大小?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,虚线PQMN间存在水平匀强电场,一带电粒子质量为,带电量为,从a点由静止开始经电压为U=100 V的电场加速后,垂直于匀强电场方向进入匀强电场,从虚线MN上的某点b(图中未画出)离开匀强电场时速度与电场方向成30角.已知PQMN间距离为20 cm,带电粒子的重力忽略不计.求:

带电粒子刚进入匀强电场时的速度

匀强电场的电场强度大小.

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【题目】通过实验描绘一个“2V,1W”小灯泡的 U-I 曲线,可供选择的仪器有:

A.量程 0~0.6A,内阻约 0.2Ω的电流表

B.量程 0~100mA,内阻约的电流表

C.量程 0~3V,内阻约 10kΩ的电压表

D.量程 0~15V,内阻约 50kΩ的电压表

E.最大阻值 20Ω,额定电流为 1A 的滑动变阻器

F.最大阻值 1kΩ,额定电流为 0.1A 的滑动变阻器

G.蓄电池 4V、导线、开关等

①为了调节方便、测量准确,实验中应选用电流表____电压表____滑动变阻器_____(填器材前的字母)

在图中用笔画线代替导线,将实验电路实物图连接好______________

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【题目】如图所示,空间有场强E=1.0×102V/m竖直向下的匀强电场,长L=0.8m不可伸长的轻绳固定于O点.另一端系一质量m=0.5kg带电q=+5×102C的小球.拉起小球至绳水平后在A点无初速度释放,当小球运动至O点的正下方B点时绳恰好断裂,小球继续运动并垂直打在同一竖直平面且与水平面成θ=53°、无限大的挡板MN上的C点.试求:

1)绳子的最大张力;

2AC两点的电势差;

3)当小球运动至C点时,突然施加一恒力F作用在小球上,同时把挡板迅速水平向右移至某处,若小球仍能垂直打在档板上,所加恒力F的方向及取值范围.

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【题目】如图所示,导体球A与导体球壳B同心,原来都不带电,也不接地,设MN两点的场强大小为EMEN,下列说法中正确的是(  )

A. 若使A带电,则EM≠0,EN=0

B. 若使B带电,则EM=0,EN≠0

C. 若使AB两球分别带上等量异种电荷,则EM≠0,EN=0

D. 若使A球带电,B球接地,则EM=0,EN=0

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【题目】如图,在水平向右的匀强电场中有一固定点O,用一根长度L=0.4m的绝缘细线把质量m=0.1kg、电量q=7.5×104C的带正电小球悬挂在O点,小球静止在B点时细线与竖直方向的夹角为θ=37°,现将小球拉至位置A使细线水平后由静止释放,求:

(1)匀强电场的场强大小;

(2)小球运动通过最低点C时的速度大小;

(3)小球通过最低点C时细线对小球的拉力大小.

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【题目】一带电油滴在匀强电场E中的运动轨迹如图中虚线所示,电场方向竖直向下,若不计空气阻力,则此带电油滴从a运动到b的过程中,能量变化情况为( )

A. 动能减小

B. 电势能增加

C. 动能和电势能之和减小

D. 重力势能和电势能之和减小

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【题目】(8)宇航员在地球表面以一定初速度竖直向上抛出一小球,经过时间t小球落回原处;若他在某星球表面以相同的初速度竖直上抛同一小球,需经过时间5t小球落回原处。(取地球表面重力加速度g10m/s2,空气阻力不计)

1)求该星球表面附近的重力加速度g';

2)已知该星球的半径与地球半径之比为RR1∶4,求该星球的质量与地球质量之比MM

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