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12.一辆汽车在平直公路上匀速行驶,速度大小为υ0=20m/s,关闭油门后汽车的加速度为a=-5m/s2.求:
(1)汽车在关闭油门后3s末的速度
(2)汽车关闭油门后6s内滑行的距离.

分析 先求出汽车关闭油门到停止的时间,因为汽车速度为零后不再运动,根据匀变速直线运动的速度公式v=v0+at,位移时间公式:$x={v}_{0}t+\frac{1}{2}a{t}^{2}$求解即

解答 解:汽车减速到零所需时间为t0,则${t}_{0}=\frac{0-{v}_{0}}{a}=\frac{0-20}{-5}s=4s$
(1)据v=v0+at
代入得v=20-5×3m/s=5ms
(2)6s内滑行的距离即4s内滑行的距离 ${v}_{0}{t}_{0}+\frac{1}{2}{at}_{0}^{2}=20×4-\frac{1}{2}×5×{4}^{2}m=40m$
答:(1)汽车在关闭油门后3s末的速度为5m/s
(2)汽车关闭油门后6s内滑行的距离为40m

点评 解决本题的关键掌握匀变速直线运动的速度时间公式、位移时间公式

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2.如图所示,小球从竖直砖墙某位置由静止释放,用频闪照相机在同一底片上多次曝光,得到了图中1、2、3、4、5…所示小球运动过程中每次曝光的位置.连续两次曝光的时间间隔均为T,每块砖的厚度为d,根据图中的信息,下列判断正确的是(  )
A.小球做匀加速直线运动B.位置“1”是小球释放的初始位置
C.小球下落的加速度为$\frac{d}{{4{T^2}}}$D.小球在位置“3”的速度为$\frac{7d}{2T}$

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3.某一用直流电动机提升重物的装置,如图所示.电动机线圈的电阻为5Ω,重物的质量m=50kg.不计电源内阻及各处的摩擦.当电动机以v=0.8m/s的恒定速度向上提升重物时,电路中的电流I=4A.(g取10m/s2
(1)求电源的电动势E;
(2)求该装置的效率η.

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20.一辆轿车违章超车,以108km/h的速度驶入左侧逆行道时,猛然发现正前方80m处一辆卡车正以72km/h的速度迎面驶来,两车司机同时刹车,刹车加速度大小都是10m/s2,两司机的反应时间(即司机发现险情到实施刹车所经历的时间)都是△t.试问△t是何数值,才能保证两车不相撞?

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7.如图所示是某公园中的一项游乐设施,半径为R=2.5m、r=1.5m的两圆形轨道甲和乙安装在同一竖直平面内,两轨道之间由一条水平轨道CD相连,现让可视为质点的质量为10kg的无动力小滑车从A点由静止释放,刚好可以滑过甲轨道后经过CD段又滑上乙轨道后离开两圆形轨道,然后从水平轨道飞入水池内,水面离水平轨道的高度h=5m,所有轨道均光滑,g=10m/s2

(1)求小滑车到甲轨道最高点时的速度v.
(2)求小滑车到乙轨道最高点时对乙轨道的压力.
(3)若在水池中MN范围放上安全气垫(气垫厚度不计),水面上的B点在水平轨道边缘正下方,且BM=10m,BN=15m;要使小滑车能通过圆形轨道并安全到达气垫上,则小滑车起始点A距水平轨道的高度的取值范围为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.下列关于时间和时刻的说法中,正确是(  )
A.时间和时刻的区别在于长短不同,长的是时间,短的是时刻
B.两个时刻之间的间隔是一段时间
C.第3秒末和第4秒初是两个不同的时刻
D.第3秒内和第4秒内经历的时间不一样

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.如图所示,位于竖直平面上的$\frac{1}{4}$圆弧光滑轨道,半径为R,OB沿竖直方向,上端A距地面高度为H,质量为m的小球从A点由静止释放,最后落在水平地面上C点处,不计空气阻力,求:
(1)小球运动到轨道上的B点时,对轨道的压力多大?
(2)小球落地点C与B点水平距离s是多少?

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1.2009年5月,航天飞机在完成对哈勃空间望远镜的维修任务后,在A点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的一点,如图所示,关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有(  )
A.在轨道Ⅱ上经过A的速度小于经过B的速度
B.在轨道Ⅱ上经过A的动能大于在轨道Ⅰ上经过A 的动能
C.在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期
D.在轨道Ⅱ上经过A的加速度大于在轨道Ⅰ上经过A的加速度

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14.在如图所示的恒定电路中,三个电压表和一个电流表均为理想电表,闭合开关S,则在滑动变阻器的滑片P向下移动的过程中,以下说法正确的是(  )
A.电压表V的示数变化量的大小△U和电压表V1的示数变化量的大小△U1、电压表V2的示数变化量的大小△U2的关系为△U=△U1+△U2
B.电源的总功率减小,电源的输出功率可能增大
C.此过程中电压表V2示数的变化量△U2和电流表示数变化量△I的比值不变
D.此过程中电压表V1示数U1和电流表示数I的比值不变

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