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2.做匀变速直线运动的质点,先后经过A、B、C三点,已知AB=BC=x,质点在AB段和BC段的平均速度分别为v1和v2,求质点的加速度是多少?

分析 设AB=BC=x,运动的时间分别为:t1和t2,根据运动学公式列出方程,看能不能根据已知条件求解即可.

解答 解:由于质点做匀变速直线运动,所以${v}_{\frac{{t}_{1}}{2}}$=${v}_{1}=\frac{x}{{t}_{1}}$则有:${t}_{1}=\frac{x}{{v}_{1}}$;
同理得:${v}_{\frac{{t}_{2}}{2}}={v}_{2}=\frac{x}{{t}_{2}}$,${t}_{2}=\frac{x}{{v}_{2}}$.
由速度公式:v=v0+at
得:${v}_{2}={v}_{1}+a(\frac{1}{2}{t}_{1}+\frac{1}{2}{t}_{2})$.
所以:a=$\frac{{v}_{2}-{v}_{1}}{\frac{1}{2}{t}_{1}+\frac{1}{2}{t}_{2}}$=$\frac{2{v}_{1}{v}_{2}({v}_{2}-{v}_{1})}{x({v}_{1}+{v}_{2})}$
答:质点的加速度是$\frac{2{v}_{1}{v}_{2}({v}_{2}-{v}_{1})}{x({v}_{1}+{v}_{2})}$.

点评 本题考查匀变速直线运动的位移公式与速度公式,其中使用中间时刻的瞬时速度等于平均速度是解答题目的捷径,要注意AC段的平均速度不等于$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$,平均速度应为总位移除以总时间,很多同学会做错.

练习册系列答案
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9.穿过一个N匝线圈的磁通量始终保持每秒钟减少2Wb,则(  )
A.线圈中感应电动势每秒增加2VB.线圈中感应电动势每秒减少2V
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10.欧洲大型强子对撞机是现在世界上最大,能量最高的粒子加速器,是一种将质子加速对撞的高能物理设备,其原理可简化如下:两束横截面积极小长度为l0质子束以初速度v0同时从左、右两侧入口射入加速电场,离开电场后经过相同的一段距离射入垂直纸面的圆形匀强磁场区域并被偏转,最后两质子束发生相碰,已知质子质量为m,电量为e,加速极板AB、A′B′极间距相同、极间电压均为U0,且满足eU0=$\frac{3}{2}$mv02.两磁场磁感应强度相同,半径均为R,圆心O、O′在质子束的入射方向上,其连线与质子入射方向垂直且距离为H=$\frac{7}{2}$R,整个装置处于真空中,忽略粒子间的相互作用及相对论效应.
(1)试求质子束经过加速电场加速后(未进入磁场)的速度v和长度l;
(2)试求出磁场磁感应强度B;粒子束可能发生碰撞的时间△t.
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10.许多科学家在物理学发展过程中做出了重要的贡献,下列表述中不符合历史事实的是(  )
A.伽利略由斜面实验通过逻辑推理得出落体运动规律
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17.如图为一物体做直线运动的v-t图象,若用v1、a1表示0~t1时间内的速度和加速度,用V2、a2表示t1~t2时间内的速度和加速度,则v1、V2的方向相反,a1、a2的方向相同.(填“相同”或“相反”)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图所示,有一个磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,一半径为r、电阻为2R的金属圆环放置在磁场中,金属圆环所在的平面与磁场垂直.金属杆Oa一端可绕环的圆心O旋转,另一端a搁在环上,电阻值为R;另一金属杆Ob一端固定在O点,另一端b固定在环上,电阻值也是R.已知Oa杆以角速度ω匀速旋转,所有接触点接触良好,Ob不影响Oa的转动,则下列说法正确的是(  )
A.流过Oa的电流可能为$\frac{Bω{r}^{2}}{5R}$
B.流过Oa的电流可能为$\frac{6Bω{r}^{2}}{25R}$
C.Oa旋转时产生的感应电动势的大小为Bωr2
D.Oa旋转时产生的感应电动势的大小为$\frac{1}{2}$Bωr2

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14.某实验探究小组为了测定滑动变阻器上金属丝的电阻率,除待测滑动变阻器Rx(总阻值约25Ω)外,在实验室还找到了下列器材.
A.学生电源,有三个输出端,分别是:交流输出(可输出电压2V、4V、6V、8V、10V,额定电流1A),直流输出(可输出电压约2V、4V、6V、8V、10V,额定电流1A),直流稳压(电压6V,额定电流0.6A)
B.电流表A1(0~0.6A~3A,内阻约1Ω、0.5Ω)
C.电流表A2(0~100mA,内阻约10Ω)
D.电压表V(0~3V~15V,内阻约1kΩ、3kΩ)
E.螺旋测微器
F.电阻箱R1(0~999.9Ω,1A)
G.电阻箱R2(0~9 999Ω,1A)
H.单刀双掷开关S一只
(1)选择适当的器材,设计一个电路,要求能较准确地测出Rx和电流表内阻的值,在虚线框内画出电路图,并标明所选学生电源的输出端、器材代号和电表量程.
(2)用螺旋测微器测得滑动变阻器瓷管直径为d1,绕有金属丝部分的直径为d2,则金属丝的半径为r=$\frac{{d}_{2}-{d}_{1}}{4}$;金属丝共N匝,则其长度为L=Nπ$\frac{{d}_{2}+{d}_{1}}{2}$.
(3)根据你的设计,简要说明实验步骤,写出Rx和电流表内阻RA的表达式:
A.S接1时,调整R1=R,使电流表有适当的读数I; B.S接2时,调整调整R1=R′,使电流表恢复读数I;C.Rx=R-R′,RA=$\frac{U}{I}-R$.

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11.如图所示为一小球做平抛运动的闪光照相照片的一部分,图中背景方格的边长均为2.5cm,如果取g=10m/s2,那么:
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12.如图所示,一对光滑的平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距l=0.5m,左端接有阻值R=0.3Ω的电阻.一质量m=0.1kg,电阻r=0.1Ω的金属棒MN放置在导轨上,整个装置置于竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度B=0.4T.棒在水平向右的外力作用下,由静止开始以a=2m/s2的加速度做匀加速运动,当棒的位移为x时撤去外力,此过程通过电阻R的电荷量q=4.5C.,棒继续运动一段距离后停下来,已知撤去外力前后回路中产生的焦耳热之比Q1:Q2=2:1.导轨足够长且电阻不计,棒在运动过程中始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触.求:
(1)棒在匀加速运动过程中位移x
(2)撤去外力时M.N两端的电压UMN
(3)外力做的功WF

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