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15.一静止物体由A点出发沿直线运动,做了5s匀加速运动后,接着做了3s匀减速运动后速度为零到达B点,已知AB相距20m,求:
(1)运动中的最大速度;
(2)加速段的加速度与减速段的加速度大小之比.

分析 根据匀变速直线运动的平均速度推论,结合总时间和总位移的大小求出运动过程中的最大速度.根据速度时间公式求出加速阶段和减速阶段的加速度大小之比.

解答 解:(1)设运动中的最大速度为vm,根据平均速度的推论知,$\frac{{v}_{m}}{2}{t}_{1}+\frac{{v}_{m}}{2}{t}_{2}={x}_{AB}$,
解得最大速度${v}_{m}=\frac{2{x}_{AB}}{{t}_{1}+{t}_{2}}=\frac{2×20}{5+3}m/s=5m/s$.
(2)根据加速度a=$\frac{v}{t}$,
运动的时间之比为5:3,则加速阶段和减速阶段的加速度之比为3:5.
答:(1)运动中的最大速度为5m/s;
(2)加速段的加速度与减速段的加速度大小之比为3:5.

点评 解决本题的关键掌握匀变速直线运动的运动学公式和推论,并能灵活运用,本题也可以根据速度时间图线进行求解.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,足够长的光滑金属导轨与水平面的夹角为θ,两导轨间距为L,在导轨上端接入电源和滑动变阻器,电源电动势为E,内阻为r.一质量为m的导体棒ab与两导轨垂直并接触良好,整个装置处于磁感应强度为B,垂直于斜面向上的匀强磁场中,导轨与导体棒的电阻不计.
(1)若要使导体棒ab静止于导轨上,求滑动变阻器的阻值应取何值;
(2)若将滑动变阻器的阻值取为零,由静止释放导体棒ab,求释放瞬间导体棒ab的加速度;
(3)求第(2)问所示情况中导体棒ab所能达到的最大速度的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.一群氢原子处于n=4的激发态,当其向低能级跃迁时,可以放出的光子频率共有(  )
A.3种B.4种C.5种D.6种

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3.如图所示,一条带有圆轨道的长轨道水平固定,圆轨道竖直,底端分别与两侧的直轨道相切,半径R=0.5m,物块A以V0=6m/s的速度滑入圆轨道,滑过最高点Q,再沿圆轨道滑出后,与直轨上P处静止的物块B碰撞,碰后粘在一起运动.P点左侧轨道光滑,右侧轨道呈粗糙段,光滑段交替排列,每段长度都为L=0.1m.物块与各粗糙段间的动摩擦因数都为μ=0.1,A、B的质量均为m=1kg(重力加速度g取10m/s2;A、B视为质点,碰撞时间极短).

(1)求A滑过Q点时的速度大小V和受到的弹力大小F;
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(3)求碰后AB滑至第n个(n<k)光滑段上的速度VAB与n的关系式.

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10.为了测出井口到水面的距离,让一个小石块从井口自由落下,经2.5s后听到石块击水的声音,据此我们可以估算井口到水面的距离.已知小石块的质量为200g,取井口所在的水平面为参考平面.(g取10m/s2
(1)求第2s末石块的重力势能;
(2)第2s内石块重力所做的功是多少?重力势能的变化是多少?
(3)若取井中水面为参考平面,上述两问的结论会发生变化吗?请计算说明.

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20.图1是小红同学在做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验的实物连接图

(1)根据图1画出实验电路图
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7.关于矢量和标量的运算,下列说法正确的是(  )
A.在同一直线上的矢量运算可以转化为代数运算
B.标量的运算既可以用代数方法,也可以遵循矢量的运算方法
C.矢量和标量的运算方法是相同的
D.矢量的运算一定要遵循特殊的方法

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4.人造树脂是常用的眼镜镜片材料,如图所示,光线射在一人造树脂立方体上,经折射后,射在桌面上的P点,已知光线的入射角为30°,OA=5cm,AB=20cm,BP=12cm,求该人造树脂材料的折射率n.

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6.如图所示,用某单色光照射光电管的阴板K,会发生光电效应.在阳极A和阴极K之间加上反向电压,通过调节滑动变阻器的滑片逐渐增大加在光电管上的电压,直至电流表中电流恰为零,此时电压表的电压值U称为反向遏止电压.现分别用频率为ν1和ν2的单色光照射阴极,测得反向遏止电压分别为U1和U2.设电子的质量为m、电荷量为e,下列说法正确的是(  )
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B.频率为ν2的光照射时,光电子的最大初速度为$\sqrt{\frac{e{U}_{2}}{2m}}$
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