分析 由速度时间图象得到物体的运动规律,然后根据速度时间公式求出加速度,再对物体受力分析,根据牛顿第二定律列方程求解即可;根据平均速度公式分别求出物体AB的位移,得到两个物体的间距.
解答 解:设A、B两物块的加速度分别为a1、a2,由v-t图象可知:A的初速度v0=6m/s,A物体的末速度v1=12m/s,B物体的速度v2=0,根据速度时间公式,有
${a}_{1}=\frac{△{v}_{1}}{△{t}_{1}}=0.75m/{s}^{2}$①
${a}_{2}=\frac{△{v}_{2}}{△{t}_{2}}=1.5m/{s}^{2}$②
对A、两物块分别由牛顿第二定律得:
F-Ff=ma1 ③
Ff=ma2 ④
由①②③④可得:F=1.8N
即物块A所受拉力F的大小为1.8N.
设A、B两物块8s内的位移分别为x1、x2由图象得:
${x}_{1}=\frac{{v}_{0}+{v}_{2}}{2}{t}_{1}=72m$,
${x}_{1}=\frac{{v}_{0}+{v}_{2}}{2}{t}_{2}=12m$,
所以x=x1-x2=60 m
即8s末物块A、B之间的距离x为60m.
故答案为:1.8;60
点评 本题关键是根据速度时间图象得到两物体的运动情况,然后根据运动学公式、牛顿第二定律列方程并联立方程组求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 匀变速直线运动中,速度与时间成正比 | |
B. | 匀变速直线运动中,位移与时间的平方成正比 | |
C. | 匀变速直线运动中,位移与初、末速度的平方差成正比 | |
D. | 相等时间内速度的变化量相等的直线运动一定是匀变速直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 爱因斯坦提出了光子说,并通过光电效应方程揭示了光的粒子性 | |
B. | 卢瑟福建立了原子的核式结构学说,成功地解释了氢原子光谱的实验规律 | |
C. | 伽利略科学思想方法的核心是把实验和逻辑推理和谐地结合起来 | |
D. | 物理学在研究实际问题时常常进行科学抽象,建立理想化模型,“质点”就属于这一类模型 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 卫星在轨道Ⅲ上运动周期比在轨道Ⅰ上短 | |
B. | 卫星在轨道Ⅲ上运动的速度大于月球的第一宇宙速度 | |
C. | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种轨道运行相比较,卫星在轨道Ⅲ上运行的机械能最小 | |
D. | 卫星在轨道Ⅲ上运动到P点的加速度大于沿轨道Ⅰ运动到P点的加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 第2s内物体的位移为2.5m | B. | 2s末物体的速度是4m/s | ||
C. | 第1s末拉力的瞬时功率为4W | D. | 前2s内拉力的平均功率为2.5W |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 细线对小球的拉力大小为$\frac{2\sqrt{3}}{3}$mg | |
B. | 两小球间的静电力大小为$\frac{\sqrt{3}}{3}$mg | |
C. | 剪断左侧细线瞬间P球的加速度大小为2g | |
D. | 若两球间的静电力瞬间消失时Q球的加速度大小为$\sqrt{3}$g |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I/A | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
U/V | 1.46 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.41 |
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