【題目】如圖所示,用F=8.0N的水平拉力,使m=2.0kg的物體由靜止開始沿水平面做勻加速直線運動.求:
(1)物體的加速度a的大小;
(2)物體在t=3.0s時內(nèi)通過的距離x .
【答案】
(1)根據(jù)牛頓第二定律得:
(2)物體在t=3.0s時內(nèi)通過的距離為18m
【解析】解答:(1)根據(jù)牛頓第二定律得:
答:(1)物體的加速度a的大小為4m/s2;(2)物體在t=3.0s時內(nèi)通過的距離為18m
分析:(1)根據(jù)牛頓第二定律即可求解;(2)根據(jù)勻加速直線運動位移時間公式即可求解.
【考點精析】解答此題的關(guān)鍵在于理解勻變速直線運動的速度、位移、時間的關(guān)系的相關(guān)知識,掌握速度公式:V=V0+at;位移公式:s=v0t+1/2at2;速度位移公式:vt2-v02=2as;以上各式均為矢量式,應(yīng)用時應(yīng)規(guī)定正方向,然后把矢量化為代數(shù)量求解,通常選初速度方向為正方向,凡是跟正方向一致的取“+”值,跟正方向相反的取“-”值.
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【題目】一列簡諧橫波沿x軸傳播.t=0時的波形如圖所示,質(zhì)點A與質(zhì)點B相距l(xiāng)m,A點速度沿y軸正方向;t=0.02s時,質(zhì)點A第一次到達正向最大位移處.由此可知( 。
A. 此波沿x軸正方向傳播
B. 此波的傳播速度為25m/s
C. 從t=0時起,經(jīng)過0.04s,質(zhì)點A沿波傳播方向遷移了1m
D. 在t=0.04s時,質(zhì)點B處在平衡位置,速度沿y軸正方向
E. 此列波不能和頻率為50 Hz的橫波發(fā)生干涉現(xiàn)象
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【題目】某同學(xué)欲估算飛機著陸的速度,他假設(shè)飛機停止運動在平直跑道上做盡速運動,飛機在跑道上滑行的距離為s,著陸到停下來所用的時間為t實際上,飛機的速度越大,所受的阻力越大,則飛機著陸的速度應(yīng)是
A. B. C. D. <v<
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【題目】一帶正電的粒子僅在電場力作用下從A點經(jīng)B、C運動到D點,其“速度—時間”圖象如圖所示。分析圖象后,下列說法正確的是( )
A. A處的電場強度大于C處的電場強度
B. B、D兩點的電場強度和電勢一定都為零
C. 粒子在A處的電勢能大于在C處的電勢能
D. A、C兩點的電勢差大于B、D兩點間的電勢差
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【題目】火星成為我國深空探測的第二顆星球,假設(shè)火星探測器在著陸前,繞火星表面勻速飛行(不計周圍其他天體的影響),航天員測出飛行N圈用時t,已知地球質(zhì)量為M,地球半徑為R,火星半徑為r,地球表面重力加速度為g,則
A. 火星探測器勻速飛行的向心加速度約為
B. 火星探測器勻速飛行的速度約為
C. 火星探測器的質(zhì)量為
D. 火星的平均密度為
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【題目】如圖所示,光滑斜面與水平面成α角,斜面上一根長為l=0.30cm的輕桿,一端系住質(zhì)量為0.2kg的小球,另一端可繞O點在斜面內(nèi)轉(zhuǎn)動,先將輕桿拉至水平位置,然后給小球一沿著斜面并與輕桿垂直的初速度,取,則 ( )
A. 此時小球的加速度大小為
B. 小球到達最高點時,桿對其的彈力沿斜面向上
C. 若增大,小球達到最高點時桿子對小球的彈力一定增大
D. 若增大,小球達到最高點時桿子對小球的彈力可能減小
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【題目】如圖所示,空間內(nèi)存在水平向右的勻強電場,在虛線MN的右側(cè)有垂直紙面向里、磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場,一質(zhì)量為m、帶電荷量為+q的小顆粒自A點由靜止開始運動,剛好沿直線運動至光滑絕緣的水平面C點,與水平面碰撞的瞬間小顆粒的豎直分速度立即減為零,而水平分速度不變,小顆粒運動至D處剛好離開水平面,然后沿圖示曲線DP軌跡運動,AC與水平面夾角α=30°,重力加速度為g,求:
(1)勻強電場的場強E;
(2)AD之間的水平距離d;
(3)已知小顆粒在軌跡DP上某處的最大速度為vm,該處軌跡的曲率半徑是距水平面高度的k倍,則該處的高度為多大?
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【題目】在真空中有兩個等量的正電荷q1和q2,分別固定于A、B兩點,DC為AB連線的中垂線,現(xiàn)將一正電荷q3由C點沿著中垂線移至無窮遠處的過程中,下列結(jié)論正確的有( )
A. 電勢能逐漸減小
B. 電勢能逐漸增大
C. q3受到的電場力逐漸減小
D. q3受到的電場力逐漸增大
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【題目】如圖所示,直角玻璃三棱鏡置于空氣中,已知∠A=60°,∠C=90°,一束極細的光于AC邊的中點D垂直AC面入射,AD=a,棱鏡的折射率n=.求:
①光從棱鏡第一次射入空氣時的折射角;
②光從進入棱鏡到它第一次從BC邊和AB邊射入空氣所經(jīng)歷的時間分別為多少?.(設(shè)光在真空中的傳播速度為c)
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