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19.国歌从响起到结束的时间是48s,国旗上升的高度是17.6m.国歌响起同时国旗开始向上做匀加速运动4s,然后匀速运动,最后匀减速运动4s到达旗杆顶端,速度恰好为零,此时国歌结束.
求:(1)国旗匀加速运动的加速度大小;
(2)国旗匀速运动时的速度大小.

分析 由于红旗匀加速运动和匀减速运动的加速度大小相等,根据对称性得知这两个过程的时间相等,确定出匀速运动的时间,用位移公式分别得出三个运动过程的位移表达式,求出匀速运动的速度,再求解匀加速运动的加速度大小.

解答 解:对于红旗加速上升阶段:${x}_{1}=\frac{1}{2}{a}_{1}{{t}_{1}}^{2}$         ①
对于红旗匀速上升阶段:
v2=a1t1                       ②
x2=v2t2                   ③
对于红旗减速上升阶段:${x}_{3}={v}_{2}{t}_{3}-\frac{1}{2}{a}_{3}{{t}_{3}}^{2}$    ④
对于全过程:a1=a3             ⑤
x1+x2+x3=17.6 m                    ⑥
由以上各式可得:a1=0.1m/s2
v2=0.4 m/s.                                ⑧
答:(1)国旗匀加速运动的加速度大小为0.1m/s2
(2)国旗匀速运动时的速度大小为0.4m/s.

点评 本题涉及三个运动过程,三个过程之间基本的联系是速度,前一过程的末速度等于后一过程的初速度,研究三个之间的关系是解题的关键

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A.拉普拉斯对牛顿引力理论研究后指出,倘若太阳收缩成黑洞,其半径应小于3千米
B.气象卫星是同步卫星,3颗同步卫星可以覆盖整个地球表面
C.军用卫星已成为武器系统的重要组成部分,军用卫星一定是极地卫星
D.引力常量是在牛顿发现万有引力定律100多年后由卡文迪许测定的

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10.小船在静水中的速度是v,渡河时小船始终垂直对岸航行,若行至河中时,河水流速增大,则渡河时间将(  )
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7.甲、乙两物体都做匀速圆周运动,其质量之比为1:4,转动半径之比为1:2,在相等时间里甲转过60°,乙转过30°,则甲、乙两物体所受外力的合力之比为(  )
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14.某同学用如图所示的实验装置来探究求合力的方法.弹簧测力计A挂于固定点P,下端用细线挂一重物M.弹簧测力计B的一端用细线系于O点,手持另一端使结点O静止在某位置.分别读出弹簧测力计A和B的示数,并在贴于竖直木板的白纸上记录O点的位置和拉线的方向.
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(2)下列做法哪些是该实验中必须的实验要求ACD(填写对应的字母)
A.弹簧测力计应在使用前校零
B.实验中必须保证OB水平
C.测量重物M的重力
D.拉线方向应与木板平面平行
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4.光纤通信是一种现代化的通信手段,它可以为客户提供大容量、高速度、高质量的通信服务,为了研究问题方便,我们将光导纤维简化为一根长直玻璃管,如图所示.设此玻璃管长为L,折射率为n.已知从玻璃管左端面射入玻璃内的光线在玻璃管的侧面上恰好能发生全反射,最后从玻璃管的右端面射出.设光在真空中的传播速度为c,则光通过此段玻璃管所需的时间为(  )
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11.以下说法正确的是(  )
A.简谐运动的质点是做匀变速直线运动
B.简谐运动的回复力一定是物体受到的合外力
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8.如图所示,匝数N、电阻为r、面积为S的矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴以角速度ω匀速转动,磁场的磁感应强度大小为B,各电表均为理想交流电表.t=0时刻线圈平面与磁场方向垂直,则(  )
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C.滑片P下滑时,电压表的示数不变,电流表的示数变小
D.线圈转过一周的过程中,流过电阻R的电量为$\frac{4NBS}{R+r}$

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9.如图甲所示,电流恒定的通电直导线MN,垂直平放在两条相互平行的水平光滑导轨上,电流方向由M指向N,在两轨间存在着竖直方向的匀强磁场,取垂直纸面向里的方向为磁感应强度的正方向,若磁感强度B按如图乙所示的余弦规律变化,当t=0时将导线MN由静止释放,下列说法正确的是(  )
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B.在最初的一个周期内,导线MN一直向左运动
C.在最初的半个周期内,导线MN的加速度先增大后减小
D.在最初的半个周期内,导线MN的速度大小先增大后减小

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