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2.由静止开始做匀加速直线运动的汽车,加速度大小为2m/s2.求:
(1)1s末汽车的速度
(2)1s内汽车的位移
(3)位移为4m时汽车的速度.

分析 (1)汽车做匀加速直线运动,已知初速度、加速度和时间,由速度时间公式求解第1s末的速度.
(2)由位移时间公式求解汽车在1s内通过的位移.
(3)根据速度与位移的关系求出位移为4m时汽车的速度.

解答 解:(1)已知初速度v0=0、加速度a=2m/s2
则汽车在第1s末的速度为:v=at1=2×1m/s=2m/s;
(2)汽车在1s内通过的位移为:x=$\frac{1}{2}a{{t}_{1}}^{2}=\frac{1}{2}×2×1=1m$;
(3)根据:${v}^{2}-{{v}_{0}}^{2}=2as$,得位移为4m时汽车的速度:$v=\sqrt{2a{x}_{1}+{{v}_{0}}^{2}}=\sqrt{2×2×4+{0}^{2}}=4m/s$
答:(1)汽车在第1s末的速度为2m/s.
(2)汽车在1s内通过的位移为1m.
(3)位移为4m时汽车的速度为4m/s.

点评 解决本题首先要明确汽车的运动状态和已知条件,再灵活选择运动学公式,关键要掌握速度时间公式和位移时间公式.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,面积为0.2m2的100匝的圆形线圈处于匀强磁场中,磁场方向垂直于线圈平面,已知磁感应强度B随时间变化规律为B=2-0.2t(T),定值电阻R1=6Ω,线圈电阻为R2=4Ω,试求:
(1)回路中的感应电动势E是多少?
(2)回路中的感应电流强度I是多少?

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13.一个未知电阻Rx(阻值大约为20kΩ),为了较为准确地测定其电阻值,实验室中有如下器材:
电压表V1(量程3V、内阻约为3kΩ),电压表V2(量程15V、内阻约为15kΩ)
电流表A1(量程200μA、内阻约为100Ω),电流表A2(量程0.6A、内阻约为1Ω)
电源E(电动势为3V),滑动变阻器R(最大阻值为20Ω),开关S

(1)在实验中电压表选V1,电流表选A1.(填V1、V2,A1、A2
(2)实验中Rx的测量值比它的真实值偏大(填“偏大”、“偏小”)
(3)实验中要求尽可能减小误差,请你在虚线框中画出本实验的电路图.
(4)将图中的实物按电路图的电路连线.

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10.如图所示,从光滑的$\frac{1}{4}$圆弧槽的最高点滑下的小滑块,滑出槽口时速度方向为水平方向,槽口与一个半球顶点相切,半球底面为水平,若要使小物块滑出槽口后不沿半球面下滑,已知圆弧轨道的半径为R1,半球的半径为R2,则R1和R2应满足的关系是(  )
A.R1≤$\frac{R_2}{2}$B.R1≥$\frac{R_2}{2}$C.R1≤R2D.R1≥R2

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17.如图所示,在匀强磁场中倾斜放置两根平行金属导轨,导轨与水平面夹角为θ,磁场方向垂直导轨平面向下,磁感强度的大小为B,平行导轨间距为L.两根金属杆ab和cd可以在导轨上无摩擦地滑动.两金属杆的质量均为m,电阻均为R.导轨的电阻不计.若用与导轨平面平行的拉力F作用在金属杆ab上,使ab匀速上滑并使cd杆在导轨上保持静止.求
(1)拉力F的大小;
(2)ab杆上滑的速度大小;
(3)拉力F做功的功率.

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7.下列关于电场线的说法中正确的是(  )
A.电场线是电场中实际存在的线
B.电场线是闭合曲线,它们可能相交
C.电场线表示的是正电荷在电场中的运动轨迹
D.可用电场线的密和疏分别表示电场的强和弱.

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14.一质量为m的小球置于固定于地面倾角为θ的斜面上,被一竖直挡板挡住,处于静止状态,各接触面均光滑,求小球对挡板的压力F1和小球对斜面的压力F2的大小.

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11.一物体作直线运动的v-t图线如图所示,则(  )
A.第1秒内和第3秒内位移相同B.前4秒内位移为零
C.第2秒末物体的加速度改变方向D.第1秒末物体的速度改变方向

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12.在一次空中救援中,一架直升飞机悬停在距离地面64m处,将一箱救援物资由静止开始投下,物资经4s落地,求物资下落的加速度.

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