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7.如图所示是某矿井中的升降机由井底上升到井口的过程中的运动图象,试根据速度-时间图象回答下列问题:
(1)分析各段的运动情况;
(2)计算各段的加速度.

分析 速度图象倾斜的直线表示匀变速直线运动,平行于t轴的直线表示匀速直线运动,根据图线的形状分析运动情况.
根据速度图象的斜率等于物体的加速度,由数学知识求出升降机的加速度.

解答 解:(1)根据图象的斜率表示加速度可知,升降机先以大小不变的加速度加速运动2 s.然后匀速运动2 s,最后以大小不变的加速度减速运动1 s.
(2)0~2 s内,a1=$\frac{△v}{△t}=\frac{12}{2}$m/s=6 m/s2,方向与速度方向相同,
2 s~4 s内,a2=0.
4 s~5 s内,a3=$\frac{△v}{△t}=\frac{0-12}{1}$m/s2=-12 m/s2,方向与速度方向相反.
答:升降机先以大小不变的加速度加速运动2 s.然后匀速运动2 s,最后以大小不变的加速度减速运动1 s.0~2 s内,升降机做匀加速直线运动,加速度大小为6 m/s2,方向与速度方向相同,2 s~4 s内做匀速运动,加速度为0.4 s~5 s内做匀减速直线运动加速度大小为12 m/s2,方向与速度方向相反.

点评 根据速度-时间图象读出加速度,是应掌握的基本能力.关键抓住斜率等于加速度进行分析和计算.

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.如图所示为一质点在平直轨道上运动的v-t图象.则下列说法正确的是(  )
A.0~1s内与2~3s内质点的速度方向相反
B.2~3s内与3~4s内质点的加速度方向不同
C.0~1s内与3~4s内质点的位移不同
D.0~2s内与0~4s内质点的平均速度相同

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.车从静止开始以1m/s2的加速度前进,在车开始运动的同时,车后20m处,某人开始以6m/s的速度匀速追赶,能否追上?若不能追上,人与车的最小距离是多少?若能追上,什么时候追上?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,质量为50kg的箱子静止在水平地面上,用大小为130N的水平力推箱子但没有推动.已知箱子与地面间的动摩擦因数为0.4,g取10m/s2,则箱子所受的摩擦力大小为(  )
A.0B.130 NC.200 ND.500 N

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

2.利用打点计时器研究小车变速直线运动的实验,得到如图1所示的一条纸带,在纸带上共取了A、B、C、D、E、F六个计数点,相邻的两个计数点之间还有四个点未画出.从每一个计数点处将纸带剪开分成五条(分别叫a、b、c、d、e),将这五条纸带由短到长紧靠但不重叠地粘在xoy坐标系中,得到如图2所示的直方图.最后将纸条上端中心连起来,于是得到表示v-t关系的图象.已知打点计时器的工作频率为50Hz.

(1)为了表示v-t关系,图中的x轴对应的物理量是时间t,y轴对应的物理量是速度v.若纸条C的长度为5.0cm,则图中t3为0.25s,v3为0.50m/s;因为纸条上端中心连线是一条倾斜直线,所以可以直观的看出小车是做匀变速直线运动;
(2)在纸带未剪断时,量出相邻的计数点之间的距离分别为sAB=4.22cm、sBC=4.65cm、sCD=5.08cm、sDE=5.49cm、sEF=5.91cm.则小车的加速度a=0.42m/s2,打下D点时小车的速度为0.53m/s(结果保留2位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.如图所示,质量为m=2kg物体由静止开始沿倾角为θ=37°的光滑斜面下滑,H=1.5m,求:
(1)物体滑到底端时的速度. (g取10m/s2
(2)物体滑到斜面底端时重力的功率.
(3)物体滑到底端过程中重力的平均功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.A球从塔顶自由落下,当落下5m时,B球从距塔顶25m处开始自由落下,结果两球同时落地.(g取10m/s2)求:塔的高度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.雨滴落到窗台的速度为5m/s,经过窗户的速度是4m/s,那么(  )
A.5 m/s 是平均速度,4 m/s 是瞬时速度
B.5 m/s 是瞬时速度,4 m/s是平均速度
C.5 m/s和4 m/s都是平均速度
D.5 m/s和4 m/s都是瞬时速度

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

5.如图甲所示的装置叫做阿特伍德机,是英国数学家和物理学家阿特伍德创制的一种著名力学实验装置,用来研究匀变速直线运动的规律.某同学对该装置加以改进后用来验证机械能守恒定律,如图乙所示.

(1)实验时,该同学进行了如下步骤:
①将质量均为M(A的含挡光片、B的含挂钩)的重物用绳连接后,跨放在定滑轮上,处于静止状态,测量出挡光片中心(填“A的上表面”、“A的下表面”或“挡光片中心”)到光电门中心的竖直距离h.
②在B的下端挂上质量为m的物块C,让系统(重物A、B以及物块C)中的物体由静止开始运动,光电门记录挡光片挡光的时间为△t.
③测出挡光片的宽度d,计算有关物理量,验证机械能守恒定律.
(2)如果系统(重物A、B以及物块C)的机械能守恒,应满足的关系式为mgh=$\frac{1}{2}$(2M+m)($\frac{d}{△t}$)2(已知重力加速度为g)
(3)引起该实验系统误差的原因有绳子有质量;或滑轮与绳子有摩擦;或重物运动受到阻力作用(写一条即可).
(4)验证实验结束后,该同学突发奇想:如果系统(重物A、B以及物块C)的机械能守恒,不断增大物块C的质量m,重物B的加速度a也将不断增大,那么a与m之间有怎样的定量关系?a随m增大会趋于一个什么值?请你帮该同学解决:
①写出a与m之间的关系式:a=$\frac{mg}{2M+m}$(还要用到M和g);
②a的值会趋于重力加速度g.

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