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2.一物体做匀减速直线运动到停下,把整个运动分成三段,若使这三段运动的位移之比为1:2:3,通过这三段的时间之比$(\sqrt{6}-\sqrt{5}):(\sqrt{5}-\sqrt{3}):\sqrt{3}$.

分析 采用逆向思维,结合位移时间公式,通过位移关系求出运动的时间之比.

解答 解:设最后三段位移分别为x、2x、3x,
采用逆向思维,根据x=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$得,t=$\sqrt{\frac{2x}{a}}$,则通过6x、5x、3x所用的时间之比为$\sqrt{6}:\sqrt{5}:\sqrt{3}$,则连续通过x、2x、3x所用的时间之比为$(\sqrt{6}-\sqrt{5}):(\sqrt{5}-\sqrt{3}):\sqrt{3}$.
故答案为:$(\sqrt{6}-\sqrt{5}):(\sqrt{5}-\sqrt{3}):\sqrt{3}$.

点评 解决本题的关键掌握匀变速直线运动的位移时间公式,并能灵活运用,注意逆向思维在运动学中的运用.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.关于弹力,下列哪些说法是正确的(  )
A.两个物体一接触就会产生弹力
B.弹簧的弹力大小总是与弹簧的长度成正比
C.弹簧的弹力大小总是与弹簧的伸长量成正比
D.物体具有弹性形变是产生弹力的前提条件

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.某中学的高一(3)的学生都在议论县城南边的塔高,于是,有几位同学利用双休日的时间来到了塔顶上.在塔顶上有位同学将一小物体以一定初速度竖直向上抛出,抛出点为O,测得小物体上升的最大高度为20m.不计空气阻力,(g取10m/s2),假设塔足够高,则小物体距离抛出点O处15m所需要的时间是多少?(结果可以保留根号)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.关于物理学史,下列说法中正确的是(  )
A.电荷量e的数值最早是由美国物理学家密立根测得的
B.法拉第不仅提出了场的概念,而且直观地描绘了场的清晰图象
C.卡文迪许通过实验研究确认了真空中两点电荷之间相互作用力的规律
D.法拉第在前人工作的基础上,通过实验研究确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用力的规律

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.某潜水爱好者练习潜水.某次竖直方向潜水的v-t图象如图所示,下列说法正确的是(  )
A.本次下潜的最大深度为6m
B.全过程中,该潜水爱好者的最大加速度是1.5m/s2
C.0~6s时间内,潜水爱好者平均速度大小为1.5m/s
D.0一10s时间内,潜水爱好者的平均速度为零

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.小船渡过一条河流,当船头垂直对岸方向出发时,在出发后的600s到达对岸下游120m处,若船头保持与河岸成α角向上游出发,在出发后750s时到达正对岸.求:
(1)水流的速度;
(2)船在静水中的速度;
(3)河的宽度;
(4)船头与河岸的夹角α.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示的电路中,闭合开关S后当滑动变阻器的滑片P向左移动一小段距离后,下列说法中正确的是(  )
A.电流表示数增大B.电压表示数减小
C.电源的总功率增大D.R0的功率减小

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

1.热敏电阻包括正温度系数电阻器(PTC)和负温度系数电阻器(NTC).正温度系数电阻器(PTC)在温度升高时电阻值越大,负责温度系数电阻器(NTC)在温度升高时电阻值越小,热敏电阻的这种特性,常常应用在控制电路中.某实验小组选用下列器材探究通过热敏电阻Rx(常温下阻值约为10.0Ω)的电流随其两端电压变化的特点.
A.电流表A(量程0.6A,内阻约0.3Ω)
B.电压表V(量程15.0V,内阻约10kΩ)
C.滑动变阻器R(最大阻值为10Ω)
D.滑动变阻器R′(最大阻值为500Ω)
E.电源E(电动势15V,内阻忽略)
F.电键、导线若干
①实验中改变滑动变阻器滑片的位置,使加在热敏电阻两端的电压从零开始逐渐增大,请在所提供的器材中选择必需的器材,应选择的滑动变阻器C.(只需填写器材前面的字母即可)
②请在所提供的器材中选择必需的器材,在虚线框内画出该小组设计的电路图1.
③该小组测出热敏电阻R1的U-I图线(图2)如曲线I所示.请分析说明该热敏电阻是PTC热敏电阻(填PTC或NTC).
④该小组又通过查阅资料得出了热敏电阻R2的U-I图线如曲线II所示.然后又将热敏电阻R1、R2分别与某电池组连成如图3所示电路.测得通过R1和R2的电流分别为0.30A和0.60A,则该电池组的电动势为10.0V,内阻为6.67Ω.(结果均保留三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

2.用半偏法测电流表内阻,提供的器材如下:
干电池(电动势E约为1.5V,内阻r约为10Ω)  待测电流表A(0~50μA,内阻约4kΩ)  电阻箱R1、R2(均为0~99999.9Ω)          电键、导线若干.
(1)实验电路如图,有关实验操作及测量如下:
①只闭合S,当调节R1到26090.0Ω时,电流表A满偏;
②再闭合S1,R2调为3770.0Ω时,电流表A半偏,由此可得电流表的内阻Rg的测量值为3770.0Ω.
(2)半偏法测量电流表内阻时,要求R1>>Rg(比值$\frac{{R}_{1}}{{R}_{g}}$越大,测量误差越小),本实验中R1虽比Rg大,但两者之比不是很大,因此导致Rg的测量误差较大.具体分析如下:电流表A半偏时的回路总电阻比满偏时的回路总电阻偏小(填“偏大”或“偏小”),导致这时的总电流变大(填“变大”或“变小”),半偏时R2小于Rg(填“大于”或“小于”).
(3)为减小Rg的测量误差,可以通过补偿回路总电阻的方法,即把半偏时回路的总电阻的变化补回来.具体的数值可以通过估算得出,实际操作如下:在(1)中粗测出Rg后,再把R1先增加到2795Ω[用第(1)问中的有关条件求得具体数值],再调节R2使电流表半偏.用这时R2的值表示Rg的测量值,如此多次补偿即可使误差尽量得以减小.

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