【题目】已知一辆汽车沿平直公路从静止开始匀加速开出,之后保持一段匀速运动,最后匀减速运动直到停止.将汽车开始运动的时刻选为计时起点,下表记录了汽车在某些时刻的瞬时速度.
时刻t/s | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 |
速度v/(ms﹣1) | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 3.0 |
请根据表中的数据通过分析及计算求出:
(1)汽车做匀加速运动时的加速度;
(2)汽车做匀加速运动经历的时间;
(3)汽车在匀减速运动阶段通过的位移.
【答案】
(1)解:汽车做匀加速运动时,由 得:
答:汽车做匀加速运动时的加速度是3m/s2;
(2)解:由表中数据可知,汽车匀速运动时的速度为12m/s,所以汽车匀加速运动的时间为:
答:汽车做匀加速运动经历的时间是4s;
(3)解:由 得: ,即匀减速阶段汽车的加速度大小为6m/s2
再根据 得出匀减速阶段通过的位移为:
答:汽车在匀减速运动阶段通过的位移是12m.
【解析】分析题意,汽车做的是匀加速直线运动,从表格中读出时间与速度,由加速度的定义式得出汽车运动的加速度;由表中数据可知,已知汽车匀速运动时的速度,根据速度时间关系可以得出汽车匀加速运动的时间;根据加速度的定义式得出匀减速运动时的加速度,再由速度位移关系求出匀减速运动的位移。
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【题目】如图所示表示两列相干水波的叠加情况,图中的实线表示波峰,虚线表示波谷.设两列波的振幅均为5 cm,且在图示的范围内振幅不变,波速和波长分别为1 m/s和0.5 m.C点是BE连线的中点,下列说法正确的是( )
A.C、E两点都保持静止不动
B.图示时刻A、B两点的竖直高度差为20 cm
C.图示时刻C点正处在平衡位置且向水面运动
D.从图示的时刻起 经0.25 s后,E点通过的路程为20 cm
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【题目】某厂家测试汽车性能时,测出了汽车沿平直公路做直线运动的位移随时间变化的规律,即x=10t﹣0.1t2(位移和时间的单位均为国际单位).则下列叙述正确的是( )
A.汽车的加速度为0.1 m/s2
B.该汽车做减速运动的时间为100 s
C.该汽车刹车瞬间的初速度大小为10 m/s
D.该汽车由刹车开始到停止运动所通过的路程为5 m
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【题目】一物体做自由落体运动,取g=10m/s2 . 该物体( )
A.第2s末的速度为20 m/s
B.第2s末的速度为40 m/s
C.第2s内下落的距离为15 m
D.第2s内下落的距离为25 m
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【题目】如图所示,楔形木块ABC固定在水平面上,斜面AB、BC与水平面的夹角分别为53°、37°。质量分 别为2m、m的两滑块P、Q,通过不可伸长的轻绳跨过轻质定滑轮连接,轻绳与斜面平行。已知滑块P与AB间的动摩擦因数为1/3,其他摩擦不计,重力加速度为g,sm53°=0.8 sm37°=0.6 ,滑块运动的过程中
A. Q动能的增加量等于轻绳对Q做的功
B. Q机械能的增加量等于P机械能的减少量
C. P机械能的减少量等于系统摩擦产生的热量
D. 两滑块运动的加速度大小为g/5
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【题目】如图所示,有一个截面是半径为R的1/4圆形玻璃砖,当一束光从D处垂直于半径OB射人时恰能在弧面上发生全反射,此时OD =R。现改变入射光的方向使之与直线0C平行,在O点上方平行于OC射向OA边,当人射光线与OC的距离OE= R时,经玻璃砖作用后投射到右侧的光屏MN上形成亮点,已知∠AOC=300,光屏距离玻璃砖上C点的距离为R,试求:
(1)玻璃砖的折射率;(2)光屏上的亮点到OC的垂直距离.
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【题目】一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直水平面,圆锥筒固定,有质量相同的小球A和B沿着筒的内壁在水平面内做匀速圆周运动,如图所示,A的运动半径较大,则( )
A.A球的角速度必小于B球的角速度
B.A球的线速度必小于B球的线速度
C.A球的运动周期必大于B球的运动周期
D.A球对筒壁的压力必大于B球对筒壁的压力
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【题目】一列沿x轴正方 向传播的横波在某一时刻的波形图象如图所示,已知波的传播速度是16 m/s。
(1)指出这列波中质点振动的振幅是多少;
(2)画出再经过0.125 s时的波形图象。
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【题目】某雷达工作时,发射电磁波的波长 =20 cm , 每秒脉冲数 n=5 000,每个脉冲持续时间t=0.02 μs , 问电磁波的振荡频率为多少?最大的侦察距离是多少?
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