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10.某战斗机静止在地面上,若该战斗机起飞时速度为80m/s,发动机能够提供的加速度是16m/s2,则
(1)该战斗机从静止到起飞的时间是多少?
(2)飞机跑道长度至少要多长?

分析 根据匀变速直线运动的速度时间公式求出战斗机由静止到起飞的时间.根据位移时间公式求出飞机跑道的至少长度.

解答 解:(1)根据v=at得战斗机由静止到起飞的时间为:
t=$\frac{v}{a}=\frac{80}{16}s=5s$.
(2)根据$s=\frac{1}{2}a{t}^{2}$得跑道的至少长度为:
s=$\frac{1}{2}×16×25m=200m$.
答:(1)战斗机从静止到起飞的时间是5s;
(2)飞机跑道长度至少要200m.

点评 解决本题的关键掌握匀变速直线运动的速度时间公式和位移时间公式,并能灵活运用,基础题.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.许多科学家在物理学发展过程中做出重要贡献,下列叙述中符合物理学史的是(  )
A.卡文迪许通过扭秤实验,总结并提出了真空中两个静止点电荷间的相互作用规律
B.卢瑟福通过α粒子散射实验提出原子核具有复杂结构
C.牛顿提出了万有引力定律,并通过实验测出了引力常量
D.法拉第经过多年的实验探索终于发现了电磁感应现象

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,将两弹簧测力计a、b连结在一起,当用力缓慢拉a弹簧测力计时,发现不管拉力F多大,a、b两弹簧测力计的示数总是相等,这个实验说明(  )
A.这是两只完全相同的弹簧测力计
B.作用力与反作用力大小相等、方向相反
C.力是改变物体运动状态的原因
D.弹力的大小与弹簧的形变量成正比

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示的实线为一簇未标明方向的点电荷电场的电场线,虚线是一个不计重力的带负电的粒子从a点运动到b点的运动轨迹,则由图可知(  )
A.场源点电荷带负电B.带电粒子在a点的加速度较大
C.带电粒子在a点的动能较小D.b点的电势较a点的电势低

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示的平面直角坐标系xoy,在第一象限内有平行于y轴的匀强电场,方向沿y正方向;在第四象限的正三角形abc区域内有匀强磁场,方向垂直于xoy平面向里,正三角形边长为L,且ab边与y轴平行.一质量为m、电荷量为q的粒子,从y轴上的p点(坐标0,h),以大小为v0的速度沿x轴正方向射入电场,通过电场后从x轴上的a点(2h,0)进入第四象限,经过磁场后又从y轴上的某点进入第三象限,且速度与y轴负方向成45°角,不计粒子所受的重力.求:
(1)电场强度E的大小;
(2)粒子到达a点时速度的大小和方向;
(3)abc区域内磁场的磁感应强度B的最小值.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,人拉着旅行箱前进,拉力F与水平方向成α角,若将拉力F沿水平和竖直方向分解,则它的水平分力为(  )
A.Fcosα?B.Fsinα?C.Ftanα?D.$\frac{F}{tanα}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,在光滑水平面上放置A、B两物体,质量均为m,其中B物体带有不计质量的弹簧静止在水平面内.现让A物体以速度v0逼近B,并压缩弹簧,在压缩的过程中,下列表述不正确的是(  )
A.任意时刻系统的总动量均为mv0
B.任意一段时间内两物体所受冲量总是大小相等,方向相反
C.当A、B两物体距离最近时,其速度相等,为$\frac{v_0}{2}$
D.当A、B两物体距离最近时,弹簧的弹性势能最大,为$\frac{1}{2}$mv02

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,竖直平面内的一半径R=0.50m的光滑圆弧槽BCD,B点与圆心O等高,一水平面与圆弧槽相接于D点.质量m=0.10kg的小球从B点正上方H=1.20m高处的A点自由下落,由B点进入圆弧轨道,从D点飞出后落在水平面上的Q点,DQ间的距离s=3.2m,球从D点飞出后的运动过程中相对水平面上升的最大高度h=0.80m,取g=10m/s2,不计空气阻力,求:
(1)小球经过C点时轨道对它的支持力大小N;
(2)小球经过最高点P的速度大小vP
(3)D点与圆心O的高度差hOD

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图所示,水平地面上放着一个画架,它的前支架是固定而后支架可前后移动,画架上静止放着一幅重为G的画.下列说法正确的是(  )
A.画架对画的作用力大于G
B.画架对画的作用力大小等于G
C.若后支架缓慢向后退则画架对画作用力变大
D.若后支架缓慢向后退则画架对画作用力不变

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