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12.从高楼上以20m/s的初速度竖直向上抛出一物体,问:
(1)在1s末,2s末该物体的位移及路程各是多少?(其中g=10m/s2
(2)求3s末,4s末该物体的位移及路程各是多少?(其中g=10m/s2

分析 竖直上抛运动是匀变速直线运动,先根据速度位移公式求解上升的最大高度和对应的时间,再求解各个时间段内的位移和路程.

解答 解:(1)从高楼上以20m/s的初速度竖直向上抛出一物体,上升的时间为:
$t=\frac{0-{v}_{0}}{-g}=\frac{20}{10}=2s$
故1s内的位移大小与路程相等,为:
${x}_{1}={v}_{0}{t}_{1}-\frac{1}{2}g{t}_{1}^{2}=20×1-\frac{1}{2}×10×{1}^{2}$=15m
2s内的位移大小与路程相等,为:
${x}_{2}={v}_{0}{t}_{2}-\frac{1}{2}g{t}_{2}^{2}=20×2-\frac{1}{2}×10×{2}^{2}$=20m
(2)2s末到最高点,此后开始自由落体,第3s内的位移:
${h}_{3}=\frac{1}{2}g{t}_{3}^{2}=\frac{1}{2}×10×{1}^{2}=5m$ 
自由落体的2s内的位移:
${h}_{4}=\frac{1}{2}g{t}_{4}^{2}=\frac{1}{2}×10×{2}^{2}=20m$ 
故前3s内的位移:x3=x2-h3=20m-5m=15m
前3s的路程:S3=x2+h3=20m+5m=25m
前4s内的位移:x4=x2-h4=0
前4s的路程:S4=x2+h4=20m+20m=40m
答:(1)在1s末的位移为15m,路程为15m;
2s末该物体的位移为20m,及路程也是20m;
(2)在3s末的位移为15m,路程为25m;
4s末该物体的位移为0m,及路程是40m.

点评 本题关键是明确竖直上抛运动的运动性质,然后采用分段列式的方法进行求解,基础题目.

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14.一行星探测器从所在的行星表面竖直升空,升空过程中某时刻关闭发动机,其速度时间图象如图所示.已知该行星表面没有空气,探测器发动机作时产生的推力恒定,探测器的质量恒为1.5×103kg,在探测器升空的范围内行星重力加速度可视为不变.求:
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12.在2010年温哥华冬奥会上,申雪和赵宏博在双人滑比赛中一举夺金.假设冰面对赵宏博的最大静摩擦力为重力的k倍则他在水平冰面上以速率v沿圆周滑行时的半径为(  )
A.R≤$\frac{{v}^{2}}{kg}$B.R≥$\frac{{v}^{2}}{kg}$C.R≤$\frac{2{v}^{2}}{kg}$D.R≥$\frac{{v}^{2}}{2kg}$

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7.某学生在探究加速度与力、质量的关系实验中,按实验要求装置好器材后,应按一定步骤进行实验,下述操作步骤的安排不尽合理
(1)请将合理的先后顺序以字母代号排列填写在后面的横线上DCEABF或DCEBAF
A.保持小桶里的沙子的质量不变,在小车里加砝码,测出加速度,重复几次
B.保持小车质量不变,改变小桶和沙子的质量,测出加速度,重复几次
C.用天平测出小车和小桶的质量
D.平衡摩擦力,使小车近似做匀速直线运动
E.挂上小桶,放进沙子,接通打点计时器的电源,放开小车,在纸带上打下一些列的点
F.根据测量的数据,分别画出a-F和a-$\frac{1}{m}$的图象
(2)上述实验中砂和桶的总质量m和车与砝码的总质量M间必须满足的条件是m<<M,实验中打出的纸带如图1所示,相邻计数点间的时间是0.1s,图中长度单位是cm,由此可以算出小车运动的加速度是0.46m/s2

(3)若此次实验测的小车的加速度a和拉力F,如表所示:
F/N0.200.300.400.50
a/(m•s-20.100.210.290.40
①根据表中的数据在图2中的方格纸上做a-F的图象
②图线在F轴上的截距的物理意义是小车受到的摩擦力为0.1N
③图线斜率的物理意义是小车和砝码的总质量的倒数.

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②先进行机械调零,将选择开关拨到欧姆档的×10档(选“×1”、“×10”“×100”),
接着进行欧姆调零,然后将红黑表笔接在a,b两端.若结果如图乙,则Rx=100Ω;
③将多用表选择开关拨到直流电压2.5V档,接入a,b两端,红表笔应接在b端(选填“a”或“b“)
④改变电阻箱R的阻值,多次测量,作出$\frac{1}{U}$-R图象如图丙所示,由图可得电源的电动势E=3.0V(保留2位有效数字,下同),内阻r=50Ω.

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