【题目】如图所示,用F=8.0N的水平拉力,使m=2.0kg的物体由静止开始沿水平面做匀加速直线运动.求:
(1)物体的加速度a的大小;
(2)物体在t=3.0s时内通过的距离x .
【答案】
(1)根据牛顿第二定律得:
(2)物体在t=3.0s时内通过的距离为18m
【解析】解答:(1)根据牛顿第二定律得:
答:(1)物体的加速度a的大小为4m/s2;(2)物体在t=3.0s时内通过的距离为18m
分析:(1)根据牛顿第二定律即可求解;(2)根据匀加速直线运动位移时间公式即可求解.
【考点精析】解答此题的关键在于理解匀变速直线运动的速度、位移、时间的关系的相关知识,掌握速度公式:V=V0+at;位移公式:s=v0t+1/2at2;速度位移公式:vt2-v02=2as;以上各式均为矢量式,应用时应规定正方向,然后把矢量化为代数量求解,通常选初速度方向为正方向,凡是跟正方向一致的取“+”值,跟正方向相反的取“-”值.
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【题目】一列简谐横波沿x轴传播.t=0时的波形如图所示,质点A与质点B相距lm,A点速度沿y轴正方向;t=0.02s时,质点A第一次到达正向最大位移处.由此可知( )
A. 此波沿x轴正方向传播
B. 此波的传播速度为25m/s
C. 从t=0时起,经过0.04s,质点A沿波传播方向迁移了1m
D. 在t=0.04s时,质点B处在平衡位置,速度沿y轴正方向
E. 此列波不能和频率为50 Hz的横波发生干涉现象
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【题目】某同学欲估算飞机着陆的速度,他假设飞机停止运动在平直跑道上做尽速运动,飞机在跑道上滑行的距离为s,着陆到停下来所用的时间为t实际上,飞机的速度越大,所受的阻力越大,则飞机着陆的速度应是
A. B. C. D. <v<
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【题目】一带正电的粒子仅在电场力作用下从A点经B、C运动到D点,其“速度—时间”图象如图所示。分析图象后,下列说法正确的是( )
A. A处的电场强度大于C处的电场强度
B. B、D两点的电场强度和电势一定都为零
C. 粒子在A处的电势能大于在C处的电势能
D. A、C两点的电势差大于B、D两点间的电势差
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【题目】火星成为我国深空探测的第二颗星球,假设火星探测器在着陆前,绕火星表面匀速飞行(不计周围其他天体的影响),航天员测出飞行N圈用时t,已知地球质量为M,地球半径为R,火星半径为r,地球表面重力加速度为g,则
A. 火星探测器匀速飞行的向心加速度约为
B. 火星探测器匀速飞行的速度约为
C. 火星探测器的质量为
D. 火星的平均密度为
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【题目】如图所示,光滑斜面与水平面成α角,斜面上一根长为l=0.30cm的轻杆,一端系住质量为0.2kg的小球,另一端可绕O点在斜面内转动,先将轻杆拉至水平位置,然后给小球一沿着斜面并与轻杆垂直的初速度,取,则 ( )
A. 此时小球的加速度大小为
B. 小球到达最高点时,杆对其的弹力沿斜面向上
C. 若增大,小球达到最高点时杆子对小球的弹力一定增大
D. 若增大,小球达到最高点时杆子对小球的弹力可能减小
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【题目】如图所示,空间内存在水平向右的匀强电场,在虚线MN的右侧有垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,一质量为m、带电荷量为+q的小颗粒自A点由静止开始运动,刚好沿直线运动至光滑绝缘的水平面C点,与水平面碰撞的瞬间小颗粒的竖直分速度立即减为零,而水平分速度不变,小颗粒运动至D处刚好离开水平面,然后沿图示曲线DP轨迹运动,AC与水平面夹角α=30°,重力加速度为g,求:
(1)匀强电场的场强E;
(2)AD之间的水平距离d;
(3)已知小颗粒在轨迹DP上某处的最大速度为vm,该处轨迹的曲率半径是距水平面高度的k倍,则该处的高度为多大?
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【题目】在真空中有两个等量的正电荷q1和q2,分别固定于A、B两点,DC为AB连线的中垂线,现将一正电荷q3由C点沿着中垂线移至无穷远处的过程中,下列结论正确的有( )
A. 电势能逐渐减小
B. 电势能逐渐增大
C. q3受到的电场力逐渐减小
D. q3受到的电场力逐渐增大
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【题目】如图所示,直角玻璃三棱镜置于空气中,已知∠A=60°,∠C=90°,一束极细的光于AC边的中点D垂直AC面入射,AD=a,棱镜的折射率n=.求:
①光从棱镜第一次射入空气时的折射角;
②光从进入棱镜到它第一次从BC边和AB边射入空气所经历的时间分别为多少?.(设光在真空中的传播速度为c)
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