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4.一辆汽车做匀变速直线运动的位移时间关系式为x=8t-2t2,则1s末汽车的速度和加速度为(  )
A.8m/s-2m/s2B.8m/s-4m/s2C.12m/s  4m/s2D.4m/s-4m/s2

分析 根据匀变速直线运动的位移时间公式x=${v}_{0}t+\frac{1}{2}a{t}^{2}$进行分析求的初速度和加速度,根据速度时间公式求的速度

解答 解:根据x=${v}_{0}t+\frac{1}{2}a{t}^{2}$=8t-2t2,v0=8m/s,a=-4m/s2.根据速度时间公式v=v0+at,当t=1s时,v=4m/s
故选:D

点评 解决本题的关键掌握匀变速直线运动的位移时间公式x=${v}_{0}t+\frac{1}{2}a{t}^{2}$和速度时间公式v=v0+at

练习册系列答案
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14.同步卫星:环绕地球的角速度与地球的自转的角速度相同,只能位于赤道平面的正上方,且轨道半径、线速度大小也是恒量.

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15.关于电流的叙述正确的是(  )
A.导体中电荷运动就形成电流
B.电流是矢量
C.单位时间内通过导体横截面的电荷量越大,电流越大
D.导体的横截面越大,电流越大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.关于力,下述说法中正确的是(  )
A.地球上的物体,不论是静止还是运动,也不论怎样运动,都要受到重力作用
B.力不一定总有受力物体.比如,一个人用力向外推掌用了很大力,但没有受力物体
C.因为重力的方向总是竖直向下的,所以重力一定和地面垂直
D.只要两个力的大小相同就能产生相同的效果

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19.一辆摩托车行驶的最大速度为30m/s.现让该摩托车从静止出发,要在200s内追上它前方相距200米,正以20m/s的速度在平直公路上匀速行驶的汽车,求:
(1)该摩托车能不能一直匀加速追赶汽车?
(2)该摩托车在行驶过程中,至少应具有多大的加速度?
(3)该摩托车以此加速度(第2问结果)在追上汽车之前二者相距的最大距离?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.两个正点电荷Q1=Q和Q2=4Q分别固定在光滑绝缘水平面上的A、B两点,A、B两点相距为L,且A、B两点正好位于水平放置的光滑绝缘半圆细管两个端点的出口处,如图所示.
(1)现将另一正点电荷从A、B连线上靠近A处的位置由静止释放,求它在A、B连线上运动的过程中,达到最大速度时的位置离A点的距离.
(2)若把该点电荷放于绝缘管内靠近A点的位置由静止释放,已知它在管内运动过程中速度为最大时的位置在P处.试求出图中PA和AB连线的夹角θ的正切值tanθ.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.某实验小组欲以如图1所示实验装置“探究加速度与物体受力和质量的关系”.图1中A为小车,B为装有砝码的小盘,C为一端带有定滑轮的长木板,小车通过纸带与电磁打点计时器相连,小车的质量为m1,小盘(及砝码)的质量为m2

(1)下列说法正确的是C
A.实验时先放开小车,再接通打点计时器的电源
B.每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力
C.本实验中应满足m2远小于m1的条件
D.在用图象探究小车加速度与受力的关系时,应作a-m1图象
(2)实验中,得到一条打点的纸带,如图2所示,已知相邻计数点间的时间间隔为T,且间距x1、x2、x3、x4、x5、x6已量出,则打点计时器打下F点时小车的瞬时速度的计算式为vF=$\frac{{{x}_{5}+x}_{6}}{2T}$,小车加速度的计算式a=$\frac{{{x}_{4}+{{x}_{5}+x}_{6}-x}_{1}{-x}_{2}{-x}_{3}}{{9T}^{2}}$.
(3)某同学平衡好摩擦阻力后,在保持小车质量不变的情况下,通过多次改变砝码重力,作出小车加速度a与砝码重力F的图象如图3所示.若牛顿第二定律成立,重力加速度g=10m/s2,则小车的质量为2.0kg,小盘的质量为0.06kg.
(4)实际上,在砝码的重力越来越大时,小车的加速度不能无限制地增大,将趋近于某一极限值,此极限值为10m/s2

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13.如图所示,物体A重40N,物体B重20N,A与B的动摩擦因数为0.4.地面光滑,当用水平力向右拉动物体A时,试求:
(1)地面对A的支持力多大?
(2)拉动物体A所需的力为多大.

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13.在真空中,半径r=3×10-2m的圆形区域内,有一匀强磁场,磁场的此反应强度为B=0.2T,方向如图所示,一带正电粒子以初速度v0=106m/s从磁场边界上直径ab一端a点处射入磁场,已知该粒子荷质比为$\frac{q}{m}$=108C/kg,不计粒子重力,若要使粒子飞离磁场时有最大的偏转角,其入射时粒子的方向应如何(以v0与Oa的夹角θ表示)?最大偏转角多大?

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