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6.一个物体由静止开始做匀加速直线运动,第1s末的速度达到4m/s,物体在第2s内的位移是多少?

分析 根据匀变速直线运动的位移时间公式求出加速度的大小;结合2s内的位移和1s内的位移求出第2s内的位移.

解答 解:由 $a=\frac{△v}{△t}$
得 a=$\frac{4-0}{1}$=4m/s2    
由 x=v0t+$\frac{1}{2}$at2
得 第1s内的位移为x1=$\frac{1}{2}×4×{1}^{2}$=2m
前2s内的位移为 x2=$\frac{1}{2}×4×{2}^{2}$=8m
故第2s内的位移为△x=8m-2m=6m  
答:物体在第2s内的位移是6m.

点评 解决本题的关键掌握匀变速直线运动的运动学公式,并能灵活运用.基础题.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.如图所示,斜面与水平面夹角为θ,在斜面上空A点水平抛出两个小球a、b,初速度分别为va、vb,a球落在斜面上的N点,而AN恰好垂直于斜面,而b球恰好垂直打到斜面上M点,则(  )
A.a、b两球水平位移之比2va:vbB.a、b两球水平位移之比2va2:vb2
C.a、b两球下落的高度之比4va2:vb2D.a、b两球下落的高度之比2va2:vb2

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17.如图,两极板间有竖直向下的匀强电场,一不计重力的带电粒子,先后两次从两极板间的左端某点垂直于电场线进入匀强电场中,第一次刚好从上极板右边缘射出,第二次正好打在上极板的中点.则(  )
A.粒子带正电
B.先后两次在电场中运动的时间之比为2:1
C.先后两次进入电场的速度之比为2:1
D.先后两次动能的增加量之比为1:1

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14.在如图甲所示的电路中,四节干电池串联,小灯泡A、B的规格均为“3.8V 0.1A”.合上开关S后,无论怎样移动滑动片,A、B灯都不亮.

用多用电表的直流电压档检查故障;
Ⅰ.①现将开关置于下列量程的B挡较为合适(用字母序号表示)
A.2.5V      B.10V     C.50V     D.250V
②测得c、d间电压约为5.8V,e、f间电压为0,则故障可能是A
A.A灯丝断开    B.B灯丝断开    C.d、e间连线断开    D.B灯被短路
Ⅱ.接着用欧姆表的“×l”挡测电阻,欧姆表已经“欧姆调零”.
①测试前,一定要将电路中的开关S断开;
②测c、d间和e、f间电阻时,某次测试结果如图乙所示,读数为22Ω.

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1.图1所示是某种型号的电热毯的电路图,电热毯接在交变电源上,通过装置P使加在电热丝上的电压的波形如图2所示.此时接在电热丝两端的交流电压表的读数为(  )
A.110VB.220VC.156VD.311V

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11.如图所示,竖直平面内有一金属环,半径为a,总电阻为R.磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过环平面,在环的最高点A用铰链连接长度为2a、电阻为$\frac{R}{2}$的导体棒AB.AB由水平位置紧贴环面摆下,当摆到竖直位置时,B点的线速度为v,则这时AB两端的电压大小为(  )
A.BavB.$\frac{2Bav}{3}$C.$\frac{Bav}{3}$D.$\frac{Bav}{6}$

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18.已知氢原子的基态能量为E1=-13.6eV,激发态能量En=$\frac{{E}_{1}}{{n}^{2}}$,其中n=2,3,…..氢原子从第三激发态(n=4)向低能级跃迁所发出的所有光子中,光子的能量最大值为12.75 eV;上述所有光子中,照射到铷金属表面,逸出的光电子中最大初动能的最小值为0.42 eV.(铷的溢出功w0=2.13eV)

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15.在欢庆节日的时候,人们会在夜晚燃放美丽的焰火.按照设计,某种型号的装有焰火的礼花弹从专用炮筒中射出后,在5s末到达离地面高h的最高点时炸开,构成各种美丽的图案.假设礼花弹从炮筒中竖直向上射出时的初速度为v0,上升过程中所受的阻力大小始终是自身重力的0.20倍,g=10m/s2,那么v0和h分别等于(  )
A.60m/s,100mB.60m/s,150mC.40m/s,100mD.40m/s,150m

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16.如图所示电场和磁场同时存在的区域,一个不计重力的正电荷以某一初速度进入该区域后将会沿着虚线方向直线通过该区域,下列分析正确的是(  )
A.若撤掉电场而保留磁场,电荷将向上偏并沿抛物线运动
B.若撤掉电场而保留磁场,电荷将向上偏并沿圆弧运动
C.若撤掉电场而保留磁场,电荷将向下偏并沿圆弧运动
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