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13.从静止开始做匀加速直线运动的物体,第2个2s内和第3个2s内两段位移之比为3:5.

分析 根据初速度为零的匀加速直线运动的位移规律可知两段位移的比值.

解答 解:初速度为零的匀加速直线运动,在连续相等的时间内位移之比为:x1:x2:x3=1:3:5;故第2个2s内和第3个2s内两段位移之比为3:5.
故答案为:3:5.

点评 本题也可以根据位移与时间关系进行推导,不过直接用结论法可以更快捷方便.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,让闭合线圈abcd从高h处下落时,进入匀强磁场中,在bc边开始进入磁场到ad边刚进入磁场的这一段时间内,线圈可能的运动情况是(  )
A.匀加速运动B.匀速运动C.变加速运动D.变减速运动

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图甲所示,质量m=2.0kg的物体静止在水平面上,物体跟水平面间的动摩擦因数μ=0.20.从t=0时刻起,物体受到一个水平力F的作用而开始运动,前8s内F随时间t变化的规律如图乙所示.g取10m/s2.求:

(1)在图丙的坐标系中画出物体在前8s内加速度a的a-t图象.
(2)前8s内物体的位移.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示,在光滑绝缘的水平面上方,有两个方向相反的水平方向的匀强磁场,PQ为两磁场的边界,磁场范围足够大,磁感应强度的大小分别为B1=B,B2=2B,一个竖直放置的边长为a、质量为m、电阻为R的正方形金属线框,以初速度v垂直磁场方向从图中实线位置开始向右运动,当线框运动到在每个磁场中各有一半的面积时,线框的速度为$\frac{v}{2}$,则下列判断正确的是(  )
A.此过程中通过线框截面的电量为$\frac{3B{a}^{2}}{2R}$
B.此过程中线框克服安培力做的功为$\frac{3}{8}$mv2
C.此时线框的加速度为$\frac{9{B}^{2}{a}^{2}v}{2mR}$
D.此时线框中的电功率为$\frac{9{B}^{2}{a}^{2}{v}^{2}}{2R}$

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

8.自由下落的物体,第5秒内通过的位移与前5秒内位移的比值为$\frac{9}{25}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,在x轴下方存在着正交的电场与磁场,电场方向沿x轴正方向,电场强度大小为E1,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为B1.一个质量m=3g,电荷量q=2×10-3 C的带正电小球自y轴上的M点沿直线匀速运动到x轴上的N点,速度大小v=5 m/s,方向与水平方向成θ=53°角,且已知OM=4 m.在x轴上方存在正交的匀强电场E2与匀强磁场B2(图中均未画出),小球在x轴上方做圆周运动,恰好与y轴相切,运动轨迹如图所示.(g=10 m/s2,sin53°=0.8)求:
(1)求电场强度E1和磁感应强度B1的大小;
(2)电场E2的大小与方向;
(3)磁场B2的大小与方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,水平面内的正方形ABCD的边长为2R.质量为m,电荷量为+q的粒子(重力不计)从AD边的中点以某一初速度进入正方形区域,若正方形区域内加方向与AD平行、大小为E的匀强电场,粒子恰好从CD的中点离开正方形区域,若在正方形区域内加上方向垂直纸面向里,大小为B的匀强磁场,粒子恰好从AB边的中点离开正方形区域,则该粒子的荷质比为(  )
A.$\frac{E}{2{B}^{2}R}$B.$\frac{B}{{E}^{2}R}$C.$\frac{E}{{B}^{2}R}$D.$\frac{B}{2{E}^{2}R}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,光滑绝缘墙壁上O点的上方有一个带电量不变的小球A,O点左侧与O点在同一水平线上有另一带同种电荷的小球B,当B带电量为q1时,A恰好处于静止,此时A、B的连线与竖直方向的夹角θ1=30°,保证小球B与O点在同一水平方向上且与O点距离不变,当B的带电量为q2时,A、B的连线与竖直方向的夹角θ2=60°,则$\frac{{q}_{1}}{{q}_{2}}$为(  )
A.$\sqrt{3}$B.$\frac{\sqrt{3}}{3}$C.3$\sqrt{3}$D.$\frac{\sqrt{3}}{9}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图,空间有一水平向右的匀强电场区域.一带电微粒沿图中虚线(直线)自下斜向上穿过这一匀强电场,在该微粒从A到B的运动过程中,能量的变化情况是:(  )
A.动能不变,电势能减少,重力势能增加
B.动能减少,电势能减少,重力势能增加
C.动能减少,电势能增加,重力势能增加
D.动能增加,电势能减少,重力势能增加

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