【题目】有一辆汽车沿笔直公路行驶,第1s内向东行驶5m的距离,第2s内和第3s内继续向前各通过20m的距离,第4s内又前进了15m的距离,第5s内反向通过30m的距离,求:
(1)5s内的路程;
(2)5s内的位移大小及方向;
(3)最后2s内的平均速度和平均速率。
【答案】(1)90m (2)30m,方向是汽车开始运动方向 (3),方向与汽车第4s内运动方向相反
【解析】
汽车在一条直线上运动,已知时间和位移,则根据运动方向可以得相应时间内的位移,根据平均速度定义式求解即可,平均速率为路程比时间。
(1)由题意知汽车在第1秒内的位移是x1=5m,第2秒内的位移为x2=20m,第3秒内的位移为x3=20m,第4秒内的位移为x4=15m,第5秒内的位移为x5=-30m,物体在5s内的总路程为:s=5+20+20+15+30m=90m。
(2)由上可知物体在5s内的总位移为:x=x1+x2+x3+x4+x5=5+20+20+15+(-30)m=30m,方向是汽车开始运动方向。
(3)最后2s内的位移为:x′=x4+x5=15+(-30)m=-15m,最2s内的平均速度大小为:,方向与汽车第4s内运动方向相反。最后2s内的路程为:s′=15+30m=45m;平均速率:
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【题目】如图所示电路中,R为某种半导体气敏元件,其阻值随周围环境一氧化碳气体浓度的增大而减小.当一氧化碳气体浓度减小时,下列说法中正确的是( )
A.电压表V示数减小
B.电流表A示数减小
C.电路的总功率增大
D.变阻器R1的取值越小,电表示数变化越明显
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【题目】如图所示,竖直墙面和水平地面均光滑,质量分别为mA=m,mB=2m的A、B两小球如图所示放置,其中A紧靠墙壁,AB之间有质量不计的轻弹簧相连。对B物体施加一个水平向左的推力,使AB之间弹簧被压缩但系统静止,此时弹簧的弹性势能为EP,后突然撤去向左推力解除压缩,求:
(1)从撤去外力到物块A运动,墙壁对A的冲量大小?
(2)AB都运动后,B小球的最小速度是多少?
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【题目】如图所示,虚线和实线分别为甲、乙两个弹簧振子做简谐运动的图象.已知甲、乙两个振子质量相等,则( )
A. 甲、乙两振子的振幅分别为2 cm、1 cm
B. 甲、乙两个振子的相位差总为π
C. 前2秒内甲、乙两振子的加速度均为正值
D. 第2秒末甲的速度最大,乙的加速度最大
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【题目】如图所示为一交流发电机的原理示意图,其中矩形线圈abcd的边长,,匝数为n,线圈的总电阻为,线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中绕垂直于磁场的匀速转动,角速度为。线圈两端通过电刷e、f与阻值为R的定值电阻连接,从线圈经过中性面开始计时,则( )
A、线圈中感应电动势的最大值为
B、线圈值感应电动势随时间变化的函数表达式为
C、经过周期时间通过电阻R的电荷量为
D、此发动机在上述工作状态下的输出功率为
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【题目】如图所示,竖直平面内有一固定的光滑轨道ABCD,其中倾角为θ=370的斜面AB与半径为R的圆弧轨道平滑相切于B点,CD为竖直直径,O为圆心。质量为m的小球(可视为质点)从与B点高度差为h的位置A点沿斜面由静止释放。重力加速度大小为g,sin37°= 0.6, cos370=0.8,则下列说法正确的是( )
A. 当h= 2R时,小球过C点时对轨逍的压カ大小为27mg/5
B. 当h= 2R时,小球会从D点离开圆弧轨道做平拋运动
C. 当h= 3R时,小球运动到D点时对轨道的压力大小为1.4mg
D. 调整h的值,小球能从D点离开圆弧轨道,并能恰好落在B点.
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【题目】下列说法中正确的是( )
A. 铀核裂变的某种核反应方程是
B. 已知质子、中子、α粒子的质量分别为m1、m2、m3,那么2个质子和2个中子结合成一个α粒子,释放的能量是
C. 卢瑟福通过α粒子散射实验验证了在原子核内部存在质子
D. 一群处于能级态的氢原子,自发向低能级跃迁的过程中能辐射12种不同频率的电磁波
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【题目】如图所示,粗糙绝緣的水平面附近存在一个平行于水平面的电场,其中某区域的电场线与轴平行,在轴上的电势与坐标的关系用图中曲线表示,图中斜线为该曲线过点的切线。现有一质量为,电荷量为的滑块(可视作质点),从处由静止释放,其与水平面的动摩擦因数为。取重力加速度。则下列说法正确的是( )
A. 滑块运动的加速度先逐渐成小后逐渐增大
B. 处滑块运动的动能最大约为
C. 滑块运动过程中电势能先减小后增大
D. 滑块整个运动过程中克服摩擦力做功
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【题目】如图所示,三个质量均为m的小球相互间距均为L,若C小球带电量为-q,B小球带电量为+q,在水平外力F作用下,欲使三个小球在光滑水平面上保持间距L一起向F方向运动,则外力F=_____,A小球带_____电,电量为_____.
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