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5.一辆汽车正以v0=108km/h的速度在高速路上行驶,前方突遇事故,司机采取急刹车,汽车最终停止运动,已知刹车的加速度大小为a=6m/s2,求该车刹车3s末的速度大小及6s内汽车滑行的距离.

分析 根据匀变速直线运动的速度时间公式求出汽车速度减为零的时间,判断汽车是否停止,再结合速度公式和位移公式求出刹车后的速度和位移.

解答 解:108km/h=30m/s,汽车速度减为零的时间为:
${t}_{0}=\frac{0-{v}_{0}}{a}=\frac{-30}{-6}s=5s$,
则该车刹车3s末的速度大小为:
v3=v0-at3=30-6×3m/s=12m/s.
6s内汽车滑行的距离等于5s内距离为:
x=$\frac{{v}_{0}}{2}{t}_{0}=\frac{30}{2}×5m=75m$.
答:该车刹车3s末的速度大小为12m/s,6s内汽车滑行的距离为75m.

点评 本题考查了运动学中的刹车问题,是道易错题,注意汽车速度减为零后不再运动.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图所示,一轻弹簧左端周定在竖直墙壁上,右端与一小滑块相连接,小滑块放在粗糙水平面上,轻弹簧水平.当小滑块在O点时,弹簧处于原长,现用力向左推小滑块压缩弹簧,使小滑块从A点静止释放,小滑块向右运动的最远点为B点(图中B点未画出)小滑块从A向B运动的过程中 (  )
A.加速度先减小后增大.在0点加速度为零
B.速度先增大后减小,在0点速度最大
C.速度先增大后减小,速度最大点在0点左侧
D.0点不是A、B两点间的中点

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,在相互垂直的匀强电场和匀强磁场的区域内(磁场垂直纸面向内),有一带电粒子恰能沿直线飞过此区域(不计粒子重力作用),则(  )
A.若粒子带正电,E的方向应向下
B.若粒子带负电,E的方向应向上
C.若粒子带正电,E的方向应向上
D.若粒子进入该区域时的速率不等于$\frac{E}{B}$,则粒子将做类平抛运动

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示是一个测定电池电动势的原理图,在这个测量图中要求E1>E2,在测量中,闭合S,适当调节变阻器R1和R2,从伏特表中可以直接读出E2的大小,根据这个原理图,连接好电路,开始时R2阻值最大,R1中P的位置靠近a,则测量中重要的操作步骤是:
a:调节P上移,使A表读数为零(填“满偏”、“为零”);
b:减小R2,观察A表读数,若A表读数同a(必要时可调节P使A表读数符合要求),记下此时V表读数U.若U=1.5V,则电阻E2的电动势E2=1.5V.

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20.一个物体受到的多个共点力的合力为零,其中一个力的大小为10N,方向沿x轴正方向.现将这个力顺时针旋转90°,其他力保持不变,此时物体所受的合力大小为多少?方向如何?

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10.如图所示,木工常用木楔来固定木榫,直角三角形楔子底边长l=35mm,高h=12mm,今用水平力F打入楔子时,木楔自身重力不计,摩擦不计,求:
(1)木楔直角边能产生挤压力的大小;
(2)木楔斜边能产生挤压力的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.下列说法正确的是 (  )
A.当分子力表现为引力时,分子力和分子势能都是随着分子间距离的增大而减小
B.单晶体和多晶体的物理性质没有区别,都有固定的熔点和沸点
C.液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特点
D.在自然界发生的一切过程中能量都是守恒的,符合能量守恒定律的宏观过程都能自然发生
E.当液体与大气相接触时,液体表面层内的分子所受其它分子作用力的合力总是指向液体内部

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图,在理想变压器的输入端输入交流电,在输出端连接有理想交流电表和一只半导体光敏电阻R,P、Q为两块偏振片,电阻R上只有通过P、Q的光才能照到.开始时,P、Q透振方向相同.现Q不动,让P缓慢转过900,那么在P转动的过程中,下列说法正确的是(  )
A.电压表读数增大B.电流表读数增大
C.变压器输入端电流减小D.变压器输入功率增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.一物体从斜面上依次通过A、B、C三点滑下,当通过C点时速度与通过A点时速度相同.已知B是AC的中点,且AB和BC两段中有一段是粗糙的(各处粗糙情况相同),另一段是光滑的,由上可知(  )
A.BC段是粗糙的
B.通过AB段和BC段的平均速度相同
C.通过BC段的时间比通过AB段的时间短
D.物体在AB段的加速度大小大于在BC段的加速度人小

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