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11.一列火车做匀变速直线运动驶来,一人在轨道旁边观察火车运动,发现在相邻的两个10s内,火车从跟前分别驶过8节车厢和6节车厢,每节车厢长8m(连接处长度不计),求:
(1)火车在这20s内的平均速度?
(2)火车的加速度?
(3)人开始观察时火车的速度?

分析 (1)根据位移和时间,结合平均速度的定义式求出火车在20s内的平均速度.
(2)根据连续相等时间内的位移之差是一恒量求出火车的加速度.
(3)根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出驶过8节车厢时的速度,结合速度位移公式求出初速度.

解答 解:(1)平均速度为:
$\overline{v}=\frac{(8+6)×8}{20}m/s=5.6m/s$.
(2)根据△x=aT2
代入数据有:6×8-8×8=a×102
解得:a=-0.16m/s2
(3)中间时刻的瞬时速度为:${v}_{\frac{t}{2}}=\overline{v}$=5.6m/s,
根据速度位移公式得:v${\;}_{\frac{t}{2}}$2-v02=2ax
得:5.6×5.6-v02=2×(-0.16)×64  
得:v0=7.2m/s
答:(1)火车在这20s内的平均速度为5.6m/s.
(2)火车的加速度为-0.16m/s2
(3)人开始观察时火车的速度为7.2m/s.

点评 解决本题的关键掌握匀变速直线运动的运动学公式和推论,并能灵活运用,有时运用推论求解会使问题更加简捷.

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B.半径越大,周期越小
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19.对于平抛运动
平抛运动的速度平抛运动的位移
示意图
vx=v0
vy=gt
v=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+{g}^{2}{t}^{2}}$
tanθ=$\frac{gt}{{v}_{0}}$
x=v0t
y=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
s=$\sqrt{{v}_{0}^{2}{t}^{2}+\frac{1}{4}{g}^{2}{t}^{2}}$
tanα=$\frac{gt}{2{v}_{0}}$

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6.向心力:用符号Fn表示  单位:N    方向时刻指向圆心计算公式:Fn=m$\frac{{v}^{2}}{r}$、Fn=mω2r、Fn=m($\frac{2π}{T}$)2r.

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16.据报道,最近的太阳系外发现了首颗“宜居”行星,其质量约为地球质量的6.4倍,已知一个在地球表面质量为50kg的人在这个行星表面的重量约为800N,地球表面处的重力加速度为10m/s2.求:
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(2)至少要以多大的速度水平抛出一物体才不至于落回地面(已知地球的第一宇宙速度为8km/s)?

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3.某同学用如图(a)所示的装置来验证小球从A运动到B过程中的机械能守恒.让一个小球由静止开始从A位置摆到B位置,悬点O正下方P点处放有水平放置炽热的电热丝,当悬线摆至电热丝处时被烧断,小球向前飞出做平抛运动.在地面上铺放白纸,上面覆盖着复写纸,当小球落在复写纸上时,会在下面白纸上留下痕迹.用重锤线确定出A、B点的投影点N、M.重复实验10次(小球每一次都从同一点由静止释放),球的落点痕迹如图(b)所示,图中米尺水平放置,零刻度线与M点对齐,量出M、C之间的距离x,再用米尺量出AN的高度h1、BM的高度h2,即可验证机械能守恒定律.已知小球的质量为m,当地的重力加速度为g.

(1)根据图(b)可以确定小球平抛时的水平射程为6.50cm.
(2)用题中所给字母表示出小球平抛时的初速度v0=x$\sqrt{\frac{g}{2{h}_{2}}}$.
(3)用已知量和测得量表示出小球从A到B过程中,重力势能的减少量△EP=mg(h1-h2),动能的增加量△Ek=$\frac{mg{x}^{2}}{4{h}^{2}}$.

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20.如图所示,箱子放在光滑的水平地面上,箱内有一质量为m的铁球以速度v向左壁碰去,来回碰几次后停止在箱子,则下列说法正确的是(  )
A.箱子的动量始终为零
B.铁球和箱子的动量大小相等,方向相反
C.最后箱子的动量向左
D.铁球和箱子的总动量为mv,向左

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1.如图所示,一导线弯成半径为a的半圆形闭合回路.虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于回路所在的平面.回路以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始终与MN垂直.从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列结论正确的是(  )
A.CD未切割磁感线,无感应电流B.CD段直导线始终不受安培力
C.感应电动势最大值Em=BavD.感应电动势平均值$\overline{E}=\frac{1}{2}πBav$

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