分析 根据位移公式x=v0t和$y={v}_{y}t+\frac{1}{2}{a}_{y}{t}^{2}$;结合x=3t,y=2t2-4,可求解出x、y两个方向的分运动的速度和加速度后进行合成,得到合位移、合速度与合加速度.
解答 解:根据位移公式x=v0t,结合x=3t可知物体沿x方向做匀速直线运动,速度:vx=3m/s
根据位移公式$y={v}_{y}t+\frac{1}{2}{a}_{y}{t}^{2}$;结合y=2t2-4,可知沿y方向物体做匀加速直线运动,初速度为0,加速度:ay=4m/s2
所以当t=3s时,x方向的位移:x=3×3=9m,y方向的位移:y=2×42-4=28m
其合矢量:$r=\sqrt{{x}^{2}+{y}^{2}}=\sqrt{{9}^{2}+2{8}^{2}}=\sqrt{865}m=29.4$m,合矢量与x之间的夹角:$tanθ=\frac{y}{x}=\frac{28}{9}$
t=3s时刻,沿x方向的分速度是3m/s,沿y方向的分速度:vy=vy0+ayt=0+4×3=12m/s,
合速度:$v=\sqrt{{v}_{x}^{2}+{v}_{y}^{2}}=\sqrt{{3}^{2}+1{2}^{2}}=3\sqrt{17}$m/s,与x之间的方向:$tanβ=\frac{{v}_{y}}{{v}_{x}}=\frac{12}{3}=4$
该物体沿x方向的加速度是0,沿y方向的加速度是4m/s2,所以合加速度的方向沿y轴方向,大小是4m/s2
答:t=3s时的位置矢量大小是29.4m/s,合矢量与x之间的夹角是$tanθ=\frac{28}{9}$;速度大小是$3\sqrt{17}$m/s,方向与x轴之间的夹角是tanβ=4,加速度大小是4m/s2,沿y轴方向.
点评 该题考查对匀变速直线运动的位移公式的理解与应用,解答本题关键明确:位移与时间的关系式,来确定运动的性质,掌握运动的合成.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 摆钟偏快时可缩短摆长进行校准 | |
B. | 火车呜笛向我们驶来时,我们听到的笛声频率将比声源发声的频率高 | |
C. | 拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度 | |
D. | 要有效的发射电磁波,振荡电路必须采用开放电路且要有足够高的振荡频率 | |
E. | 光从水中射入玻璃中,发现光线偏向法线,则光在玻璃中传播速度一定小于在水中的传播速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | C点的电势为2V | B. | 匀强电场的方向与AB垂直斜向下 | ||
C. | 匀强电场的场强大小为$\frac{4}{3}$×l02V/m | D. | 粒子带正电 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 正电荷放在电场中由静止释放,只受电场力作用,该电荷在电场力作用下运动的轨迹与电场线一致 | |
B. | 发现电流的磁效应的科学家是安培 | |
C. | 一小段通电直导线在空间某处不受磁场力作用,那么该处的磁感应强度一定为零 | |
D. | 电容是描述电容器容纳电荷本领的物理量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在0~x1过程中物体所受拉力是变力,且x1处所受拉力最大 | |
B. | 在x1处物体的速度最大 | |
C. | 在x1~x3过程中,物体的动能先增大后减小 | |
D. | 在0~x2过程中,物体的加速度先增大后减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t=0时刻发电机的转动线圈位于中性面 | |
B. | 在1s内发电机的线圈绕轴转动50圈 | |
C. | 将此交流电接到匝数比是1:10的升压变压器上,副线圈的电压为2200$\sqrt{2}$V | |
D. | 将此交流电与耐压值是220 V的电容器相连,电容器不会击穿 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 线圈中的感应电动势每秒钟增加20W | |
B. | 线圈中的感应电动势每秒增加10V | |
C. | 线圈中的感应电动势为20V | |
D. | 线圈中的感应电动势为0 |
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