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【题目】足球运动员在罚点球时,球获得14m/s的速度并做匀速直线运动,设脚与球作用时间为0.1s,球又在空中飞行0.3s后被守门员挡出,守门员双手与球接触时间为0.1s,且球被挡出后以8m/s沿原路返弹,:

(1)足球运动员罚球,踢出足球的瞬间,球的加速度是多少?

(2)守门员接球瞬间,足球的加速度是多少?

【答案】(1) (2)

【解析】

根据足球的初末速度和时间,结合加速度的定义式求出球的加速度

解:(1)设球被踢出的方向为正方向则罚点球时的速度由v0=0变到v1=30 m/s用时:t1=0.1 s

得罚点球时有:

方向与初速度方向相同

(2)接球时速度由v1变到v2=10 m/s用时t2=0.1 s

接球时有:

即加速度大小为220 m/s2方向与初速度方向相反

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】弹弹子是我国传统的儿童游戏,如图所示,静置于水平地面的两个完全相同的弹子沿一直线排列,质量均为m,人在极短时间内给第一个弹子水平冲量I使其水平向右运动,当第一个弹子运动了距离L时与第二个弹子相碰,碰后第二个弹子运动了距离L时停止.已知摩擦阻力大小恒为弹子所受重力的k倍,重力加速度为g,若弹子之间碰撞时间极短,为弹性碰撞,忽略空气阻力,则人给第一个弹子水平冲量I为(  )

A.

B.

C.

D.

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【题目】如图(甲)所示,理想变压器的原线圈电路中装有0.5 A的保险丝L,原线圈匝数n1=600,副线圈匝数n2=120.当原线圈接在如图(乙)所示的交流电源上,要使整个电路和用电器正常工作,则副线圈两端可以接( )

A.阻值为12 Ω的电阻

B.并联两盏的“36 V 40 W”灯泡

C.工作频率为10 Hz的用电设备

D.耐压值为36 V的电容器

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法正确的是( )

A.根据F=可把牛顿第二定律表述为:物体动量的变化率等于它所受的力

B.力与力的作用时间的乘积叫做力的冲量,它反映了力的作用对时间的积累效应,是一个标量

C.动量定理的物理实质与牛顿第二定律是相同的,但有时用起来更方便

D.易碎品运输时要用柔软材料包装,船舷常常悬挂旧轮胎,都是为了延长作用时间以减小作用力

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【题目】某同学利用打点计时器探究小车速度随时间变化的关系,所用交流电的频率为50Hz,如图3为某次实验中得到的一条纸带的一部分,0、1、2、3、4、5、6、7为计数点,每隔4个点取一个计数点.从纸带上测出x1=1.86cm,x2=4.26cm,x3=6.68cm,x4=9.10cm,x5=11.50cm,x6=13.94cm,x7=16.36cm.

(1)请通过计算,在上表空格内填入合适的数据(计算结果保留三位有效数字)_____

(2)根据表中数据,在所给的坐标系中作出v﹣t图象(以0计数点作为计时起点)___;由图象可得,小车运动的加速度大小为____m/s2.

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【题目】用如图所示的装置测量弹簧的弹性势能。将弹簧放置在水平气垫导轨上,左端固定,右端在O点;在O点右侧的BC位置各安装一个光电门,计时器(图中未画出)与两个光电门相连。先用米尺测得BC两点间距离s,再用带有遮光片的滑块压缩弹簧到某位置A,静止释放,计时器显示遮光片从BC所用的时间t,用米尺测量AO之间的距离x

1)计算滑块离开弹簧时速度大小的表达式是_______

2)为求出弹簧的弹性势能,还需要测量_______

A.弹簧原长

B.当地重力加速度

C.滑块(含遮光片)的质量

3)增大AO之间的距离x,计时器显示时间t_____

A.增大 B.减小 C.不变

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【题目】如图所示,电源电压可调,灯泡L规格为“1 5 V 45 W”,且灯丝电阻不随温度变化。电流表量程为“O~O.6 A”“O~3 A",滑动变阻器尺的规格分别为“25 Ω 2 A’“1 OΩ 3 A”。

(1)将电源电压调到1 8V,闭合开关,移动P,使灯泡正常发光。求灯泡的电阻和灯泡消耗的最小功率。

(2)将电源电压调到l 5 V,用定值电阻R0替换灯泡,P置于中点A,闭合开关,电流表指针指到满偏刻度的三分之二位置(可能重新选择了电表最程和变阻器R)。然后将PA移到最左端B,两表示数的I-U关系如图所示。通过计算判断所用变阻器的规格.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】宇宙中两颗靠得比较近的恒星,只受到彼此之间的万有引力作用互相绕转,称之为双星系统。在浩瀚的银河系中,多数恒星都是双星系统。设某双星系统AB绕其连线上的O点做匀速圆周运动,如图所示。若AO>OB,( )

A. 星球A的角速度一定大于B的角速度

B. 星球A的质量一定小于B的质量

C. 双星的总质量一定,双星之间的距离越小,其转动周期越大

D. 双星之间的距离一定,双星的总质量越大,其转动周期越大

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【题目】飞行时间质谱仪可通过测量离子飞行时间得到离子的荷质比q/m,如图1。带正电的离子经电压为U的电场加速后进入长度为L的真空管AB,可测得离子飞越AB所用时间。改进以上方法,如图2,让离子飞越AB后进入场强为E(方向如图)的匀强电场区域BC,在电场的作用下离子返回B端,此时,测得离子从A出发后飞行的总时间,(不计离子重力)

(1)忽略离子源中离子的初速度,①用计算荷质比;②用计算荷质比。

(2)离子源中相同荷质比离子的初速度不尽相同,设两个荷质比都为q/m的离子在A端的速度分别为),在改进后的方法中,它们飞行的总时间通常不同,存在时间差Δt,可通过调节电场E使Δt=0。求此时E的大小。

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