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11.在平直公路上以12 m/s的速度行驶的汽车,因故以4m/s2的加速度紧急刹车做匀减速直线运动.求汽车刹车后4s内的位移.

分析 根据速度公式分析汽车刹车所需要的时间,判断汽车是否已停止,再根据匀变速直线运动中平均速度等于初末速度和的一半可求得平均速度,再根据平均速度公式即可求得4s内的位移.

解答 解:从刹车到停下经历时间为:
t1=$\frac{{v}_{0}}{a}$=$\frac{12}{4}$=3s
故说明汽车在4s内已经停止,则根据平均速度公式可知,从刹车到停下经历位移为:
s=$\frac{{v}_{0}}{2}{t}_{1}$=$\frac{12}{2}×3$=18m;
答:汽车刹车4 s后的位移也为18 m

点评 本题考查汽车刹车类问题的计算,要注意此类问题一定要先分析汽车在给定时间内是否已经静止,然后才能准确选择物理公式分析计算.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示是一直流电动机提升重物的装置;已知重物质量为m=50kg,电源输出电压U=110V保持不变,电动机线圈电阻R=4Ω,不计各处摩擦,当电动机以某一速度匀速向上提升重物时,电路中的电流I=5A(g=10m/s2)则(  )
A.电源的输出功率为100WB.电动机线圈电阻R的发热功率550W
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2.如图所示,在光滑水平面内存在着两个有理想边界的匀强电场区,第1电场区的电场方向水平向右,第2电场区的电场方向竖直向上,电场区域的宽度均为d0一个质量为m、带正电的电荷量为q的物体(看作质点),从第1电场区的边缘由静止释放.电场强度的大小均为E=$\frac{2mg}{q}$,重力加速度为g.求:
(1)物体刚离开第1电场区时的速度大小.
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①活塞下降的距离;
②气体的内能的改变量.

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16.在验证机械能守恒的实验中,某同学利用图甲中器材进行实验,正确地完成实验操作后,得到一条点迹清晰的纸带,如图乙所示.在实验数据处理中,某同学取A、B两点来验证实验.已知打点计时器每隔0.02s打一个点,g取9.80m/s2,图中测量结果记录在下面的表格中.

项目x1/cmA点瞬时
速度/(m•s-1
x2/cmB点瞬时
速度/(m•s-1
AB两点间距离/cm
数据3.920.9812.8050.00
(1)观察纸带,可知连接重物的夹子应夹在纸带的左端;(选填“左”或“右”)
(2)B点瞬时度为3.20m/s
(3)若重物和夹子的总质量为0.6kg,那么在A到B运动过程中,动能的增加量为2.78 J,重力势能的减少量为2.94J.(保留三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.用密封性好、充满气体的塑料袋包裹易碎品,如图所示,充气袋四周被挤压时(假设袋内气体与外界无热交换),则袋内气体(  )
A.体积减小,压强增大B.体积减小,压强减小
C.对外界做负功,内能减小D.对外界做正功,内能增大

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.如图所示,在直角坐标系的第一象限分布着电场强度E=100V/m,方向水平向左的匀强向左的匀强电场,其余三象限分布着垂直纸面向里的匀强磁场,现从电场中A(0.25m,0.2m)点由静止释放一比荷$\frac{q}{m}$=2×104C/kg、不计重力的带正电微粒.
(1)若该微粒第一次进入磁场后垂直通过x轴,求匀强磁场的磁感应强度和带电微粒第二次进入磁场时的位置坐标;
(2)为了使微粒第一次返回第一象限时还能回到释放点A,在微粒第一次进入磁场后撤掉第一的电场,求此情况下匀强磁感应强度大小.

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4.如图所示,水平面上有一车厢,车厢内固定的平台通过相同的弹簧把相同的物体A、B压在竖直侧壁和水平的顶板上,已知A、B与接触面间的动摩擦因数均为μ,车厢静止时,两弹簧长度相同,A恰好不下滑,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.现使车厢沿水平方向加速运动,为保证A、B仍相对车厢静止,则(  )
A.速度可能向左,加速度可大于(1+μ)g
B.加速度一定向右,不能超过(1-μ)g
C.车厢沿水平方向加速运动时,弹簧的弹力大小为$\frac{mg}{μ}$
D.车厢沿水平方向加速运动时,A对竖直侧壁的压力大小为不能超过$\frac{mg}{μ}$

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