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【题目】一物体以某一速度冲上一光滑斜面,前4 s的位移为1.6 m,随后4 s的位移为零,那么物体的加速度多大?(设物体做匀变速直线运动且返回时加速度不变)你能想到几种方法?

【答案】0.1 m/s2,至少3

【解析】

物体向上做匀减速直线运动,速度减为零后返回做匀加速直线运动,采用逆向思维,结合运动的对称性,根据位移时间公式进行求解。

解法一4s的位移为1.6m,随后4s的位移为零,可知上升到最高点的时间为6s,采用逆向思维,根据,其中t=6s,t2=2s,代入数据解得:

解法二:前4s内的位移为1.6m,则平均速度为0.4m/s,根据平均速度推论知,2s末的速度为:v1=0.4m/s,

随后4s内的位移为零,则平均速度为零,根据平均速度推论知,6s末的速度为:v2=0,

则物体的加速度为:

解法二:由△x=aT2,所以:

练习册系列答案
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【题目】如图所示,圆形区域内有一垂直纸面的匀强磁场,P为磁场边界上的一点有无数带有同样电荷、具有同样质量的粒子在纸面内沿各个方向以相同的速率通过P点进入磁场这些粒子射出边界的位置均处于边界的某一段圆弧上,这段圆弧的弧长是圆周长的将磁感应强度的大小从原来的变为,结果相应的弧长变为原来的一半,则等于  

A. B. C. 2D. 3

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【题目】如图所示,为匀强电场中四个等势面,相邻等势面间距离为,已知.

(1)B点电势为零,A、C、D、P点的电势;

(2)的点电荷有A移到D,求电场力所做的功;

(3)的点电荷由B移到C,再经过D最后回到P,求电场力所做的功.

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【题目】如图所示,Q为固定的正点电荷,AB两点在Q的正上方和Q相距分别为h0.25h,将另一点电荷从A点由静止释放,运动到B点时速度正好又变为零.若此电荷在A点处的加速度大小为重力加速度的8/9,(重力加速度为g)试求:

(1)加速度为零时此电荷距离Q的高度和此电荷在B点处的加速度;

(2)若取A点的电势为零,求B点的电势和电势能(用Qh,g表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,M、N为两个等大的均匀带电圆环,其图心分别为A、C,带电量分别为+Q、-Q,将它们平行放置,A、C连线垂直于圆环平面,BAC的中点,现有质量为m、带电量为+q的微粒(重力不计)从左方沿A、C连线方向射入,到A点时速度=1m/s,到B点时速度m/s,则(  )

A. 微粒从BC做加速运动,且=3m/s

B. 微粒在整个运动过程中的最终速度为m/s

C. 微粒从AC先做加速运动,后做匀速运动

D. 微粒最终可能返回至B点,其速度大小为m/s

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【题目】如图所示,在平面直角坐标系x0y中的第一象限内存在磁感应强度大小为B、方向垂直于坐标平面向里的有界圆形勾强磁杨区域(图中未画出);在第二象限内存在沿x轴负方向的匀强电场。一粒子源固定在x轴上坐标为(-L,0)A点。粒子源沿y轴正方向释放出速度大小为v的电子,电子恰好能通过y轴上的C点,电子经过做场偏转后恰好垂直通过第一象限内与x轴正方向成15°角的射线ON(已知电子的质量为m,电荷量为e,不考虑粒子的重力和粒子之间的相互作用)。已知θ=45°,求:

(1)句强电场的电场强度E的大小与C点的坐标;

(2) 电子在磁场中运动的时间t;

(3)圆形磁场的最小面积

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【题目】探究加速度与力、质量的关系的实验中,采用如图所示的实验装置,小车及车中砝码的质量用M表示,盘及盘中砝码的质量用m表示,小车的加速度可由小车后面拉动的纸带经打点计时器打出的点计算得到.

1Mm的大小关系满足   时,才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘及盘中砝码的总重力.

2一组同学在探究加速度与质量的关系时,保持盘及盘中砝码的质量一定,改变小车及车中砝码的质量,测出相应的加速度,采用图象法处理数据.为了比较容易地得出加速度a与质量M的关系,应作出a   图象

3甲同学在探究加速度与力的关系时,根据测量数据作出的aF图线,如图所示.则实验存在的问题是 

4乙、丙两同学用同一装置探究加速度与力的关系时,画出了各自得到的aF图线,如图所示.则是两同学做实验时   取值不同造成的.

5随着F的增大,aF图线最后会略微向    弯曲(填上或下).

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【题目】探究力的平行四边形定则的实验如图所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OBOC为细绳,图是在白纸上根据实验数据画出的图。

(1)实验中必须保证两次将橡皮筋与细绳的结点O拉到同一位置,本实验主要采用的科学方法是 _____ .

A.理想实验法

B.等效替代法

C.控制变量法

D.建立物理模型法

(2)图乙作出的F两力中,方向一定沿AO方向的是______

(3)若认为图乙中F大小相等,方向略有偏差,如果此偏差仅由大小引起,则原因是的大小比真实值偏______选填

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【题目】如图所示,固定的光滑平台上固定有光滑的半圆轨道,轨道半径R=0.6m。平台上静止着两个滑块ABmA=0.1kg,mB=0.2kg,两滑块间夹有少量炸药,平台右侧有一带挡板的小车,静止在光滑的水平地面上。小车质量为M=0.3kg,车面与平台的台面等高,小车的上表面的右侧固定一根轻弹簧,弹簧的自由端在Q点,小车的上表面左端点PQ点之间是粗糙的,滑块BPQ之间表面的动摩擦因数为μ=0.2,Q点右侧表面是光滑的。点燃炸药后,AB分离瞬间A滑块获得向左的速度vA=m/s,而滑块B则冲向小车。两滑块都可以看作质点,炸药的质量忽略不计,爆炸的时间极短,爆炸后两个物块的速度方向在同一水平直线上,且g=10m/s2。求:

(1)滑块A在半圆轨道最高点对轨道的压力;

(2)若L=0.8m,滑块B滑上小车后的运动过程中弹簧的最大弹性势能;

(3)要使滑块B既能挤压弹簧,又最终没有滑离小车,则小车上PQ之间的距离L应在什么范围内?

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