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11.一物体以v1=4m/s的速度向东运动了5s后到达A点,在A点停了5s后又以v2=6m/s的速度沿原路返回,运动了5s后到达B点,求物体在全程的平均速度.

分析 通过运动学公式求的在整个过程中的位移,由v=$\frac{x}{t}$求的平均速度即可

解答 解:前5s内的位移为x1=v1t=20m,方向向东,
最后5s内的位移x2=v2t=30m,方向向西
故总位移x=x2-x1=10m
平均速度为v=$\frac{x}{{t}_{总}}=\frac{10}{15}m/s=\frac{2}{3}m/s$
其速度的方向向西;
答:物体在全程的平均速度大小为$\frac{2}{3}m/s$,方向向西.

点评 本题主要考查了平均速度,抓住用总位移与总时间的比值即可.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,水平放置的平行板电容器的极板长L=0.4m,两板间距离d也为0.4m,A极板通过滑动触头P与电阻R相接触,B极板与电阻R的中点O点固定连接且接地.电阻R两端与一恒定电压的电源相连,其正负极性如图所示.
现有一束速度v0=10m/s的带正电微粒组成的粒子流,从两板正中央平行极板射入,当滑动触头P在如图位置(滑动触头P在O点上方),微粒恰好打到B极板的正中央,已知微粒质量均为m=4×10-9kg,电量q=+1×10-8C,不计微粒的重力和微粒间的相互作用.求:
(1)此时两极板间的电压UAB
(2)为使微粒能从平行板电容器的右边射出电场,A极板电势φA的取值范围.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.在“验证牛顿运动定律”的实验中,采用如图所示的实验装置,小车及车中砝码的质量用M表示,桶及桶中砝码的质量用m表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带打上的点计算出.

(1)某组同学用如图(a)所示装置,研究小车质量不变的情况下,小车的加速度与小车受到力的关系.下列措施中不需要和不正确的是BCE
A.首先要平衡摩擦力,使小车受到合力就是细绳对小车的拉力.
B.平衡摩擦力的方法就是,在塑料小桶中添加砝码,使小车能匀速滑动.
C.每次改变拉小车拉力后都需要重新平衡摩擦力
D.实验中通过在塑料桶中增加砝码来改变小车受到的拉力
E.实验中应先放小车,然后再开打点计时器的电源
(2)如图(b)为实验中用打点计时器打出的一条较理想的纸带,纸带上O、A、B、C、D、E、F为七个相邻的计数点,相邻计数点间的时间间隔是0.1s,距离如图,单位是cm,小车的加速度是0.99m/s2(结果取小数点后2位).
(3)当M与m的大小关系满足M?m时,才可以认为绳对小车的拉力大小等于桶及桶中砝码的重力.
(4)一组同学在做加速度与质量的关系实验时,保持桶及桶中砝码的质量一定,改变小车及车中砝码的质量,测出相应的加速度,采用图象法处理数据.为了比较容易地检查出加速度a与质量M的关系,应该做a与$\frac{1}{M}$的图象.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

19.在“验证机械能守恒定律”的实验中
(1)现有器材是打点计时器,交流电源、直流电源、纸带、带夹子的重物、刻度尺、天平、铁架台,其中该实验不需要的器材是直流电源、天平.
(2)实验中,需要测量的物理量是:AD
A、下落的高度               B、重力加速度
C、重锤的质量               D、重锤的下落速度
(3)实验中,若打点计时器没能完全竖直,以致于纸带通过限位孔时受到阻力,同时空气也有阻力作用,则比较下落时物体减小的重力势能和增加的动能,应有△EP>△EK(填“>”、“<”或“=”)
(4)实验中,若先、后用质量较大的重锤和质量较小的重锤做实验,则比较两种情况下减小的重力势能△EP和增加的动能△EK,选用质量较大(填“较大”或“较小”)的重锤做实验时,其比值$\frac{△{E}_{K}}{△{E}_{P}}$较大.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.“神舟十号”返回舱在地面上空20km返回地面运动的v-t图象如图中的AD曲线所示,图中AB是曲线在A点的切线,切线交于横轴一点B,其坐标为(5,0),CD是曲线AD的渐近线,假如返回舱总质量为M=3000kg,取g=10m/s2,问:
(1)返回舱在这一阶段是怎样运动的?
(2)在初始时刻v=150m/s,此时它受到的阻力是多大?
(3)返回舱从打开降落伞到着地的总时间是多少?(可不考虑反冲发动机点火后至地面的时间)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.如图所示,轻质弹簧的劲度系数为k,弹簧的弹性势能的表达式为Ep=$\frac{1}{2}$kx2,x为形变量,弹簧的下端固定质量为m2的小物块B,上端固定质量为m1的小物块A,小物块B放在水平地面上,用力F向下压A物块,然后撤除F,正如你所猜想的那样,弹簧将会把B物块带离地面.则(  )
A.B离地时弹簧具有的弹性势能为$\frac{({m}_{2}g)^{2}}{2k}$
B.撤去外力F到B离地的过程中,地面支持力做功为$\frac{[({m}_{2}+2{m}_{1})g]^{2}}{2k}$
C.所加外力F的最小值为(m1+m2)g
D.所加外力F的最小值为4m1g

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.汽车做初速度为v0,加速度为a的匀加速直线运动,在t时间内的位移为s,t秒末的速度为vt,则在该段时间内的平均速度度为(  )
A.$\frac{{{v_0}-{v_t}}}{t}$B.$\frac{s}{t}$C.$\frac{{{v_0}+{v_t}}}{2}$D.$\frac{{{v_t}-{v_0}}}{2}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.甲、乙两人在一幢楼的三层窗口比赛掷垒球,他们都尽力沿水平方向掷出同样的垒球,不计空气阻力.甲掷的水平距离正好是乙的两倍.若乙要想水平掷出相当于甲在三层窗口掷出的距离,则乙应(  )
A.在6层窗口水平掷出B.在9层窗口水平掷出
C.在12层窗口水平掷出D.在16层窗口水平掷出

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.一物体做直线运动的v-t图象如图所示.则该物体在0-2t0和2t0-3t0的两段时间内加速度大小之比为1:2,位移大小之比2:1.

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