【题目】一质点沿直线Ox方向做加速运动,它离开O点的距离x随时间t变化的关系为x=t3+3(单位:m),它的速度随时间变化的关系为v=3t2 (单位:m/s),则该质点在t=1s时的瞬时速度和t=1s到t=2s间的平均速度的大小分别为( )
A.3 m/s 7.5 m/s
B.3 m/s 7 m/s
C.4 m/s 7.5 m/s
D.4 m/s 7 m/s
【答案】B
【解析】解:将t=2s代入质点的速度随时间变化的关系式v=3t2(m/s),得t=1s时刻的瞬时速度为:v=3×12m/s=3m/s.
将t=1s和t=2s分别代入距离随时间变化的关系式x=3+t3(m),得:x1=4m,x2=11m,则质点在2s时间内通过的位移为 x=x2﹣x1=1﹣19m﹣4m=7m
t=1s到t=2s间的平均速度为: = = =7m/s.故B正确,ACD错误.
故选:B.
【考点精析】本题主要考查了匀变速直线运动的速度、位移、时间的关系的相关知识点,需要掌握速度公式:V=V0+at;位移公式:s=v0t+1/2at2;速度位移公式:vt2-v02=2as;以上各式均为矢量式,应用时应规定正方向,然后把矢量化为代数量求解,通常选初速度方向为正方向,凡是跟正方向一致的取“+”值,跟正方向相反的取“-”值才能正确解答此题.
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【题目】如图所示,在倾角θ=37°的斜面上有一块竖直放置的挡板,在挡板和斜面之间放有一个光滑圆球,当系统静止时挡板上的压力为20N,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2 . 试求:
(1)球对斜面的压力和圆球的重力.
(2)要让挡板压力恰好为零,整个装置在水平方向上将怎样运动?
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【题目】如图,一电子枪发射出的电子(初速度很小,可视为零)进入加速电场加速后,垂直射入偏转电场,射出后偏转位移为y,要使偏转位移增大,下列哪些措施是可行的( )(不考虑电子射出时碰到偏转电极板的情况)
A. 增大偏转电压U
B. 增大加速电压U0
C. 增大偏转电场的极板间距离d
D. 将发射电子改成发射负离子
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【题目】如图所示,半径为R、质量为M的均匀球靠竖直墙放置,左下方有一厚为h、质量为m的木块.若不计摩擦.求F至少多大才能使球离开地面?此时木块对地面的压力为多大?
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【题目】如图甲所示,质量为M=3.0kg的平板小车C静止在光滑的水平面上,在t=0时,两个质量均为1.0kg的小物体A和B同时从左右两端水平冲上小车,1.0s内它们的v﹣t图象如图乙所示,( g取10m/s2)求:
(1)小物体A和B与平板小车之间的动摩擦因数μA、μB
(2)判断小车在0~1.0s内所做的运动,并说明理由?
(3)要使A、B在整个运动过程中不会相碰,车的长度至少为多少?
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【题目】(多选)如图所示,一平行板电容器充电后与电源断开,正极板接地,在两极板之间有一正点电荷。以Q表示电容器电量,E表示两极板间电场强度,U表示负极板电势,EP表示正点电荷在P点的电势能,将正极板向下移动距离d至图中虚线所示的位置,则( )
A. 电容器的电量Q不变,U减小
B. P点的电势降低
C. E不变,P点与负极板的电势差不变
D. 正点电荷在P处的电势能EP不变
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【题目】如图甲所示,水平地面上叠放着A、B两物体,A与B的接触面水平,它们的质量为mA=2mB=2m,A与B之间的动摩擦因数为2μ,B与地面之间的动摩擦因数为μ,现用水平力F1和F2前后两次分别作用在A和B上,如图(1)和(2)所示,若最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则以下说法正确的是( )
A.在图(1)中,只要F1>3μmg,B就会在地面上滑动
B.在图(1)中,只要F1>4μmg,A就会相对于B滑动
C.在图(2)中,A的加速度最大能达到2μg
D.在图(1)和(2)中,当A和B刚要相对滑动时,F1=F2
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【题目】瑞土物理学家科拉顿曾设计了一个利用磁铁在闭合线圈中获取电流的实验。但他没有发现电磁感应现象,原因是______________________________________.
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【题目】如图所示,光滑斜面AB与粗糙斜面BC对接,一质量m=1.0kg的小滑块从A点由静止滑下,已知AB段斜面倾角为53°,A点离B点所在水平面的高度h=0.8m.两斜面对接点B处有一段很小的圆弧以保证小滑块拐弯时无碰撞,能以到达B点时同样大小的速度冲上BC斜面,已知BC段斜面倾角为37°,滑块与斜面BC间的动摩擦因数μ=0.5,滑块在运动过程中始终未脱离斜面,从滑块到达B点时起,经0.6s 正好通过C点.(g取10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)小滑块到达B点时速度的大小;
(2)小滑块沿BC斜面向上运动时加速度的大小;
(3)BC之间的距离.
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