分析 (1)已知合力和质量,根据牛顿第二定律求出物体的加速度,再根据速度时间公式求速度.
(2)由位移时间公式求出3s内的位移.
(3)由位移时间公式求出第4s内的位移.
解答 解:(1)根据牛顿第二定律得:
物体加速度 a=$\frac{F}{m}$=$\frac{14}{7}$=2m/s2;
3s末的速度为 v3=at=6m/s
(2)3s内的位移为 x3=$\frac{1}{2}a{t}_{3}^{2}$=$\frac{1}{2}×2×{3}^{2}$=9m
(3)第4s内的位移 S4=v3t4+$\frac{1}{2}a{t}_{4}^{2}$=6×1+$\frac{1}{2}×2×{1}^{2}$=7m
答:
(1)3s末的速度大小为6m/s;
(2)3s内的位移大小是9m;
(3)第4s秒内的位移大小是7m.
点评 本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的综合,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁,在这类问题中是必求的量.
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A. | F一定大于F1 | B. | F2一定大于G | C. | F2一定大于F | D. | F1可能大于F2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 波的周期为1s | |
B. | x=0处的质点在t=0时向y轴负向运动 | |
C. | x=0处的质点在t=$\frac{1}{8}$s时位移为0 | |
D. | x=0处的质点在t=$\frac{1}{12}$s时的位移为0 | |
E. | 质点P此时向下振动 |
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A. | 粒子的速率加倍,周期减半 | |
B. | 粒子的速率不变,轨道半径减半 | |
C. | 粒子的速率减半,轨道半径变为原来的$\frac{1}{4}$ | |
D. | 粒子的速率不变,周期不变 |
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A. | $\frac{H^2}{h^2}$ | B. | $\frac{{{{(R+H)}^2}}}{{{{(R+h)}^2}}}$ | C. | $\frac{H}{h}$ | D. | $\frac{R+h}{R+H}$ |
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