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7.一辆汽车在水平面上正在以V0=9m/s的速度大小做匀速直线运动,现在关闭发动机做匀减速直线运动的加速度大小a=2m/s2,试求:
(1)汽车在第4s末的速度是多大?
(2)汽车在5s内通过的位移多大?

分析 先根据匀变速直线运动速度时间公式求出匀减速运动的总时间,判断汽车的状态,再由速度时间公式和位移时间公式求解.

解答 解:(1)由运动学公式得 汽车在第4s末的速度为:
v=v0-at=9-2×4=1m/s
(2)设汽车停止运动的时间为t0,则:
t0=$\frac{{v}_{0}}{a}$=$\frac{9}{2}$s=4.5s
所以汽车在5s内的位移等于4.5s内的位移,为:
s=$\frac{{v}_{0}}{2}{t}_{0}$=$\frac{9}{2}×$4.5m=20.25m
答:(1)汽车在第4s末的速度是1m/s.
(2)汽车在5s内通过的位移是20.25m.

点评 对于刹车问题,要注意判断汽车的运动状态,不能死套公式,容易使解题结果不合理.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.小李讲了一个龟兔赛跑的故事,按照小李讲的故事情节,兔子和乌龟在比赛过程中的位移-时间图象如图所示,由图可知(  )
A.兔子和乌龟是同时同地出发
B.兔子和乌龟在比赛途中相遇过两次
C.乌龟做的是匀速直线运动,兔子是沿着折线跑的
D.兔子先通过预定位移到达终点X3位置

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图甲所示,一固定在地面上的足够长斜面,倾角为37°物体A放在斜面底端挡板处,通过不可伸长的轻质绳跨过光滑轻质滑轮与物体B相连接,B的质量M=1kg,绳绷直时B离地面有一定高度.在t=0时刻,无初速释放B,由固定在A上的速度传感器得到的数据绘出的A沿斜面向上运动的v-t图象如图乙所示,若B落地后不反弹,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)B下落的加速度大小a.
(2)A沿斜面向上运动的过程中,绳的拉力对A做的功W.
(3)A(包括传感器)的质量m及A与斜面间的动摩擦因数μ.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.把一个质量为m的小球从同一高度分别由静止开始释放和以一定的初速度水平抛出,当小球下落到同一水平面时,两种情况重力做的功(  )
A.水平抛时重力做的功较多B.由静止释放时重力做的功较多
C.两种情况重力做功一样多D.无法确定

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.下列说法符合物理学史实的是(  )
A.开普勒发现了万有引力定律
B.伽利略首创了理想实验的研究方法
C.牛顿通过扭秤实验测出了万有引力常量
D.亚里士多德发现了力是改变物体运动状态的原因

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.两个小球在光滑平面上沿一条直线相向运动,若它们相互碰撞后都停下来,则两球碰撞前(  )
A.质量一定相等B.速度大小一定相等
C.动量大小一定相等D.动量一定相等

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,PR是一块长为L=4m的绝缘平板固定在水平地面上,整个空间有一个平行于PR的匀强电场E,在板的右半部分有一个垂直于纸面向外的匀强磁场B,一个质量为m=0.1kg,带电量为q=0.5C的物体,从板的P端由静止开始在电场力和摩擦力的作用下向右做匀加速运动,进入磁场后恰能做匀速运动.当物体碰到板R端的挡板后被弹回,若在碰撞瞬间撤去电场,物体返回时在磁场中仍做匀速运动,离开磁场后做匀减速运动停在C点,PC=$\frac{L}{4}$,物体与平板间的动摩擦因数为μ=0.4,取g=10m/s2,求:
(1)判断物体带电性质,正电荷还是负电荷?
(2)物体与挡板碰撞前后的速度v1和v2
(3)磁感应强度B的大小和电场强度E的大小和方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.判断以下测量结果的读数正确是(  )
A.用螺旋测微器测金属丝直径3.251厘米
B.用精度0.1毫米的游标卡尺测得物长3.251厘米
C.用精度0.05毫米的游标卡尺测得物长3.553厘米
D.用精度0.02毫米的游标卡尺测得物长3.256厘米

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17.如图所示,桌面上有一轻质弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端B点位于桌面右侧边缘.水平桌面右侧有一竖直放置、半径R=0.3m的光滑半圆轨道MNP,桌面与轨道相切于M点.在以MP为直径的右侧和水平半径ON的下方部分有水平向右的匀强电场,场强的大小E=$\frac{{m}_{2}g}{q}$.现用质量m1=0.4kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B点.用同种材料、质量为m2=0.2kg、带+q的绝缘物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后物块离开桌面由M点沿半圆轨道运动,恰好能通过轨道的最高点P.(取g=10m/s2)求:
(1)物块m2经过桌面右侧边缘B点时的速度;
(2)物块m2在半圆轨道运动时对轨道的最大压力;
(3)释放后物块m2运动过程中克服摩擦力做的功.

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