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2.足球守门员在发门球时,将一个静止的足球,以v0=10m/s的速度踢出,守门员踢球的时间(脚与球接触的时间)t1=0.2s,此过程可视为足球做匀加速直线运动,足球离开脚后沿草地做加速度大小a=2m/s2的匀减速直线运动,3s后足球运动导一名后卫队员处,求:
(1)守门员踢足球过程中足球的加速度大小;
(2)足球被踢出后3s内在草地上运动的距离和后卫队员接到球时足球的速度大小.

分析 (1)根据加速度的定义式求出守门员踢足球过程中足球的加速度大小.
(2)根据速度时间公式求出后卫队员接到球时足球的速度大小.结合速度位移公式求出足球被踢出后3s内在草地上运动的距离.

解答 解:(1)守门员踢足球过程中足球的加速度大小${a}_{1}=\frac{△v}{{t}_{1}}=\frac{10-0}{0.2}m/{s}^{2}=50m/{s}^{2}$.
(2)根据速度时间公式得,后卫队员接到球时的速度v=v0-at=10-2×3m/s=4m/s.
足球被踢出后3s内在草地上运动的距离x=$\frac{{v}^{2}-{{v}_{0}}^{2}}{-2a}=\frac{16-100}{-2×2}m=21m$.
答:(1)守门员踢足球过程中足球的加速度大小为50m/s2
(2)足球被踢出后3s内在草地上运动的距离为21m,后卫队员接到球时足球的速度大小4m/s.

点评 解决本题的关键掌握匀变速直线运动的速度时间公式、速度位移公式,并能灵活运用,求解位移时也可以结合位移时间公式进行求解,基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.一宇航员在一质量为M的某星球上以速率v0竖直上抛一质量为m的小球,经t秒小球上升的最大高度为h,已知该星球半径为R,那么该星球的第一宇宙速度是(  )
A.$\sqrt{\frac{Gm}{R}}$B.$\sqrt{\frac{2{v}_{0}R}{t}}$C.$\frac{\sqrt{2hR}}{t}$D.v0$\sqrt{\frac{R}{h}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.电容器在电路中可以“通交流、隔直流”,但交流电通过电容时也会受倒阻碍作用,且电容越大、频率越高,阻碍作用越小,现将一个可变电容器C接人如图所示电路中,电路中变压器原线圈接高频交流电源,S闭合后,3只不同灯泡都正常发光,若将可变电容器的动片向定片旋入一些,则有(  )
A.三个灯泡都会比原来更亮B.灯L1、L3变亮,L2变暗
C.灯L1、L3变暗,L2变亮D.电流表示数变大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.某同学设计了一个探究小车的加速度α与小车所受拉力F及质量M关系的实验,如图为实验装置简图.(所用交变电流的频率为50Hz)

(1)(多选题)关于本实验,下列说法正确的是AB
A.应先接通电源,再释放小车
B.跨过滑轮连接小车的细绳应保持与长木板平行
C.在平衡木板对小车的摩擦力时,应该挂上砝码盘,再将木板垫起适当角度
D.当砝码和砝码盘的总质量m等于小车的质量M时,可以认为细绳的拉力大小等于砝码盘和盘中砝码放入总重力(2)如图丁为某次实验得到的纸带.计时器打点的时间间隔为0.02s.从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点间的距离如图所示.该小车的加速度a=0.20m/s2(结果保留两位有效数字)
(3)保持砝码和砝码盘的质量不变,改变小车质量M,分别得到小车加速度a与质量M及对应的$\frac{1}{M}$,数据如下表:
试验次数 1 2 3 4 5
 小车加速度a/(m•s-2 0.44 0.34 0.27 0.19 0.16
 小车质量M/kg 0.30 0.40 0.50 0.70 1.00
 小车质量倒数$\frac{1}{M}$/kg-1 3.33 2.50 2.00 1.43 1.00
请在坐标纸中画出a-$\frac{1}{M}$图线,并从图线判断小车加速度a与质量M之间应满足反比(选填“正比”或“反比”)关系.
(4)平衡摩擦力后,小车恰好可以做匀速运动.保持小车总质量不变,探究小车的加速度与合外力的关系时,根据计算出的小车加速度a和砝码盘中的砝码总重力F,作出a-F图象,如图丙所示.请说明图线不通过原点主要原因平衡摩擦力过度.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.某实验小组想通过实验研究水果电池的电动势和内电阻.他们制作了一个苹果电池进行研究,了解到水果电池的内电阻可能比较大,因此设计了一个如图所示的实物电路进行测量.

(1)请按图1中所示实物图在方框内(图2)画出电路图(电源用“”表示)
(2)测定水果电池的电动势和内阻,所用的器材有:
①苹果电池E:电动势约为1V;
②电压表V:量程1V,内阻RV=3kΩ;
④开关S,导线若干.
(3)实验步骤如下:①按电路图连接电路(为电路安全,先将电阻箱的电阻调到最大值);
②闭合开关S,多次调节电阻箱,记下电压表的示数,U和电阻箱相应的阻值R,并计算出对应的$\frac{1}{R}$与$\frac{1}{U}$的值,如下表所示:
R/Ω900060005000400030002000
R-1/10-4Ω-11.111.672.002.503.335.00
U/V0.530.500.480.460.43
U-1/V-11.92.02.12.22.3
③以$\frac{1}{U}$为纵坐标,$\frac{1}{R}$为横坐标,将计算出的数据描绘在坐标纸内,做出$\frac{1}{U}$-$\frac{1}{R}$图线;
④计算得出水果电池的电动势和内阻.
请回答下列问题:
Ⅰ.实验得到的部分数据如上表所示,其中当电阻箱的电阻R=2000Ω时电压表的示数如图3所示,读出数据,完成上表.答:①0.37,②2.7.

Ⅱ.请根据实验数据在图4中做出$\frac{1}{U}$-$\frac{1}{R}$图线
Ⅲ.根据$\frac{1}{U}$-$\frac{1}{R}$图线求得该水果电池的电动势E=1V,内阻r=2×103Ω

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:
A.待测的干电池(电动势约为1.5V,内电阻小于1.0Ω )
B.电流表A1(量程0-3mA,内阻Rg1=10Ω)
C.电流表A2(量程0-0.6A,内阻Rg2=0.1Ω)
D.滑动变阻器R1(0-20Ω,10A)      
E.滑动变阻器R2(0-200Ω,l A)
F.定值电阻R0(990Ω)                
G.开关和导线若干

(1)某同学发现上述器材中没有电压表,但给出了两个电流表,于是他设计了如图甲所示的(a)、(b)两个参考实验电路,其中合理的是b图所示的电路;在该电路中,为了操作方便且能准确地进行测量,滑动变阻器应选D(填写器材前的字母代号).
(2)图乙为该同学根据(1)中选出的合理的实验电路,利用测出的数据绘出的I1-I2图线(I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数,且I2的数值远大于I1的数值),但坐标纸不够大,他只画了一部分图线,则由图线可得被测电池的电动势E=1.49V,内阻r=0.85Ω.
(3)若图线与纵坐标轴的交点等于电动势的大小,则图线的纵坐标应该为A
A.I1(R0+Rg1)    B.I1•R0        C.I2(R0+Rg2)    D.I1•Rg1

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图所示是一个双量程的电表,既能够测量电流,也能测量电压,其中表头G的满偏电流为Ig,满偏电压为Ug,且R1=$\frac{1}{2}$Rg,R2=2Rg,则下列说法正确的是(  )
A.使用a,b两个接线柱串联接入电路时,电表量程为2Ig
B.使用a,b两个接线柱串联接入电路时,电表量程为3Ig
C.使用a,c两个接线柱并联接入电路时,电表量程为3Ug
D.使用a,c两个接线柱并联接入电路时,电表量程为2Ug

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.(1)如图1所示,是某同学在做“研究匀变速直线运动”的实验中得到的纸带,在纸带上选取了A、B、C、D、E、F、G等7个计数点,每相邻两个计数点之间还有4个点没画出来,其相邻点间距离如图所示.则打点计时器从打下A点到打下B点所用的时间是0.1 s;(打点计时器使用交流电的频率为50Hz).打点计时器从打下A点到打下C点的时间内,小车的平均速度是0.4m/s;打点计时器打下B点时,小车的瞬时速度是0.4m/s;小车运动的加速度0.80m/s2(加速度保留两位有效数字).

(2)如图2(a)所示的实验装置验证牛顿第二定律.
①完成平衡摩擦力的相关内容:
(I)若拉小车的细线与木板不平行,则应该调节定滑轮直到细线与木板平行为止.取下砂桶,把木板不带滑轮的一端垫高,接通打点计时器电源,轻推 (选填“静止释放”或“轻推“)小车,让小车拖着纸带运动.
(Ⅱ)如果打出的纸带如图2(b)所示,则应减小 (选填“增大”或“减小”)木扳的倾角.反复调节,直到纸带上打出的点迹均匀,平衡摩擦力才完成
②某同学实验进得到如图2(C)所示的a-F图象,则该同学验证的是:在小车质量不变条件下,小车加速度与其所受的合力成正比.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.一物体静止在水平桌面上,则下列说法正确的是(  )
A.桌面对物体的支持力是由于物体的形变而产生的
B.物体对桌面的压力就是物体的重力
C.物体对桌面的压力与桌面对物体的支持力是一对作用力与反作用力
D.物体对桌面的压力与桌面对物体的支持力是一对平衡力

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同步练习册答案