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3.一个物体从静止开始做匀加速直线运动,加速度为2m/s2,则物体在第3秒末的速度大小是6m/s,第3秒内的位移大小是5m.

分析 已知初速度、加速度、时间,根据速度时间关系公式求解末速度,根据位移时间关系公式求解位移

解答 解:初速度为零,加速度为2m/s2,时间3s,根据度时间关系公式,末速度为:
v=v0+at=0+2×3m/s=6m/s;
根据位移时间关系公式,有:
x=$\frac{1}{2}a{t}_{2}^{2}$-$\frac{1}{2}a{t}_{1}^{2}$=$\frac{1}{2}×a×9$m-$\frac{1}{2}×2×4$m=5m;
故答案为:6;5.

点评 本题考查了匀变速直线运动的位移时间关系公式、速度时间关系公式的运用,已知3个量,可以求解另外两个量;注意第3秒内与3秒内的区别.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.质量为3kg的物体,从高45m处自由落下(g取10m/s2),那么在下落的过程中(  )
A.前2s内重力做功的功率为300WB.前2s内重力做功的功率为675 W
C.第2s末重力做功的功率为600WD.第2s末重力做功的功率为900W

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14.在“探究弹性势能的表达式”的实验中,为了计算弹簧弹力所做的功,把拉伸弹簧的过程分为很多小段,拉力为每小段可以认为是恒力,用各小段做的功的代数和代表弹力在整个过程所做的功,物理学中把这种研究方法叫做“微元法”.下面实例中应用到这一思想方法的是(  )
A.根据加速度的定义a=$\frac{△v}{△t}$,当△t非常小,$\frac{△v}{△t}$就可以表示物体在t时刻的瞬时加速度
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C.在推导匀变速直线运动的位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加
D.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用点来代替物体,即质点

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11.地球同步卫星即地球同步轨道卫星,又称对地静止卫星,下列关于地球同步卫星的说法正确的是(  )
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B.地球同步卫星可以在地面上任一点的正上方,但离地心的距离是一定的
C.地球同步卫星只能在赤道的正上方,但离地心的距离可按需要选择不同的值
D.以上说法均不正确

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18.经国际小行星命名委员会命名的“神舟星”和“杨利伟星”的轨道均处在火星和木星轨道之间,已知“神舟星”平均每天绕太阳运行174万公里,“杨利伟星”平均每天绕太阳运行145万公里,假设两行星均绕太阳做匀速圆周运动,则两星相比较,下列说法正确的是(  )
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8.如图所示,一导体棒放置在处于匀强磁场中的两条平行金属导轨上,并与金属导轨组成闭合回路.当回路中通有电流I时,导体棒会受到安培力作用.如要使安培力增大,则以下方法正确的为 (  )
A.增大磁感应强度B.使磁感应强度反向
C.使电流强度反向D.减小电流强度

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15.如图所示,Q是放在绝缘柄上的带正电的物体,把一个系在绝缘丝线上的带正电的小球,先后挂在图中的A、B两个位置,小球两次平衡时,丝线偏离竖直方向的夹角分别为θ1、θ2,则θ1和θ2的关系是(  )
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12.“嫦娥”三号探测器发射到月球上经过多次变轨,最终降落到月球表面上,其变轨示意图如图所示,其中圆形轨道I上的P点即为椭圆轨道Ⅱ的远月点.则探测器(  )
A.在轨道I运行时的加速度大于月球表面的重力加速度
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C.在轨道I的运行周期比在轨道Ⅱ的小
D.在P点由轨道I进人轨道Ⅱ必须点火加速

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13.如图甲所示,有一绝缘的竖直圆环,圆环上分布着正电荷.一光滑细杆沿垂直圆环平面的轴线穿过圆环,细杆上套有一质量为m=10g的带正电的小球,小球所带电荷量q=5.0×10-4C,让小球从C点由静止释放.其沿细杆由C经B向A运动的v-t图象如图乙所示.且已知小球运动到B点时,速度图象的切线斜率最大(图中标出了该切线)下列说法正确的是(  )
A.由C到A的过程中,小球的电势能先减小后增大
B.在O点右侧杆上,B点场强最大,场强大小为E=1.2V/m
C.C、B两点间的电势差UCB=0.9V
D.沿着C到A的方向,电势先降低后升高

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