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9.在一次汽车性能测试中,汽车从静止开始用0.5s的时间加速到10m/s的速度后向一面墙撞过去,碰撞时间为0.1s,求:
(1)求小车加速过程的加速度;
(2)如果墙很牢固,车与它碰撞后的一瞬间,以5m/s的速度被弹回来,求这一碰撞过程中的加速度.

分析 (1)根据加速度的定义式求出小车加速过程的加速度.
(2)根据撞墙前后的速度,结合加速度的定义式求出碰撞过程中的加速度.

解答 解:(1)小车加速过程的加速度${a}_{1}=\frac{{v}_{1}-0}{{t}_{1}}=\frac{10-0}{0.5}m/{s}^{2}=20m/{s}^{2}$.
(2)碰撞过程中的加速度${a}_{2}=\frac{{v}_{2}-{v}_{1}}{{t}_{2}}=\frac{-5-10}{0.1}m/{s}^{2}=-150m/{s}^{2}$.
答:(1)小车加速过程的加速度为20m/s2
(2)这一碰撞过程中的加速度为-150m/s2

点评 解决本题的关键掌握加速度的定义式,注意公式的矢量性,基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.两物体A,B从同一地点同时出发,沿同一直线运动,其速度-时间图象如图所示,则在0-6s内(  )
A.A先向前运动2s,然后向后运动4s
B.4s时末时A,B相距最远
C.0-2s,B在A的前面,2-6s,A在B的前面
D.它们分别在2s末和6s末时相遇

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

20.(1)在《探究小车速度随时间变化的规律》实验中,电火花计时器的工作电压是220V.电源频率是50Hz时,它们每隔0.02s打一次点.
(2)用打点计时器打出的一条纸带.A、B、C、D、E为我们在纸带上所选的记数点.相邻计数点间的时间间隔为0.1s,各点间的距离如图所示,则纸带的左(填“左”或“右”)端与小车相连,打D点时小车的速度为0.34m/s.并可求得小车的加速度大小为0.40m/s2.若当交流电的实际频率小于50Hz时,仍按50Hz计算,则测量的加速度值比真实的加速度值偏大(填“偏大”“偏小”“不变”) (结果保留两位有效数字)

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17.物体同时受到同一平面内的三个共点力的作用,下列几组力的合力可能为零的(  )
A.5 N  7 N  8 NB.5 N  2 N  3 N
C.1 N  5 N  10 ND.10 N  10 N  10 N

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4.关于质点,下列说法正确的是(  )
A.长征二号F运载火箭在加注燃料的时候可以看作质点
B.当研究神舟十一号和天宫二号给合体绕地球转动的周期时,可以把它们看做质点
C.当研究神舟十一号跟火箭分离的技术时,可以把它们看做质点
D.当调整神舟十一号的姿态,以使其“面向地球”时神舟十一号可以看做质点

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

14.一物体从某一行星表面竖直向上抛出(不计空气阻力),设抛出时t=0,得到物体上升高度随时间变化的h-t图象如图所示,则该行星表面重力加速度大小等于8m/s2,物体被抛出时的初速度为20m/s.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.质量为m的物体A放在倾角为θ=37°的斜面上时,恰好能匀速下滑,现用细绳系住物体A,并平行于斜面向上绕过光滑的定滑轮,另一端系住物体B,物体A恰好能沿斜面匀速上滑,(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)物体A与斜面间的动摩擦因数μ;
(2)物体B的质量.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,一质量为m的物体静置在倾角为θ=30°的光滑斜面底端.现用沿斜面向上的恒力F拉物体,使其做匀加速直线运动,经时间t,力F做功为W,此后撤去恒力F,物体又经时间t回到出发点,若以斜面底端为重力势能零势能面,则下列说法正确的是(  )
A.恒力F大小为$\frac{2}{3}$mg
B.从开始到回到出发点的整个过程中机械能增加了W
C.回到出发点时重力的瞬时功率为g$\sqrt{2Wm}$
D.物体动能与势能相等的位置在撤去恒力位置的上方

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,在磁感应强度为B的水平方向的匀强磁场中竖直放置两平行导轨,磁场方向与导轨所在平面垂直.导轨上端跨接一阻值为R的电阻(导轨电阻不计).两金属棒a和b的电阻均为R,质量分别为ma=2×10-2kg和mb=1×10-2kg,它们与导轨相连,并可沿导轨无摩擦滑动.闭合开关S,先固定b,用一恒力F向上拉a,稳定后a以v1=10m/s的速度匀速运动,此时再释放b,b恰好能保持静止,设导轨足够长,取g=10m/s2
(1)求拉力F的大小;
(2)若将金属棒a固定,让金属棒b自由下滑(开关仍闭合),求b滑行的最大速度v2
(3)若断开开关,将金属棒a和b都固定,使磁感应强度从B随时间均匀增加,经0.1s后磁感应强度增到2B时,a棒受到的安培力正好等于a棒的重力,求两金属棒间的距离h.

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