3.某物体以30 m/s的初速度竖直上抛.不计空气阻力.g取10 m/s2.5 s内物体的 ( ) A.路程为65 m B.位移大小为25 m.方向向上 C.速度改变量的大小为10 m/s D.平均速度大小为13 m/s.方向向上 解析 物体的上升时间t==3 s.上升高度H==45 m.下降阶段t1=(5-3) s=2 s.下降的位移x1=gt=20 m.所以5 s时物体的位移x=H-x1=25 m.方向向上.路程x′=H+x1=65 m.5 s时速度v1=gt1=20 m/s.方向向下.5 s 内速度改变量Δv=v1-v0=-50 m/s.方向向下.== m/s=5 m/s.方向向上. 答案 AB 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(2008?上海模拟)一辆汽车从静止开始匀加速开出,然后保持匀速运动,最后匀减速运动,直到停止.下表给出了某兴趣小组测出的不同时刻汽车的速度,那么根据下表数据可求出:
时刻(s) 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 9.5 10.5
速度(m/s) 3 6 9 12 12 9 3
(1)汽车从开出到开始做匀速运动经历的时间是
4
4
s.
(2)汽车从静止开始到最后停止总共通过的路程是
96
96
m.

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(2008?上海)已知理想气体的内能与温度成正比.如图所示的实线为汽缸内一定质量的理想气体由状态1到状态2的变化曲线,则在整个过程中汽缸内气体的内能(  )

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(2008?上海)如图所示,竖直平面内有一半径为r、内阻为R1、粗细均匀的光滑半圆形金属球,在M、N处与相距为2r、电阻不计的平行光滑金属轨道ME、NF相接,EF之间接有电阻R2,已知R1=12R,R2=4R.在MN上方及CD下方有水平方向的匀强磁场I和II,磁感应强度大小均为B.现有质量为m、电阻不计的导体棒ab,从半圆环的最高点A处由静止下落,在下落过程中导体棒始终保持水平,与半圆形金属环及轨道接触良好,高平行轨道中够长.已知导体棒ab下落r/2时的速度大小为v1,下落到MN处的速度大小为v2
(1)求导体棒ab从A下落r/2时的加速度大小.
(2)若导体棒ab进入磁场II后棒中电流大小始终不变,求磁场I和II之间的距离h和R2上的电功率P2
(3)若将磁场II的CD边界略微下移,导体棒ab刚进入磁场II时速度大小为v3,要使其在外力F作用下做匀加速直线运动,加速度大小为a,求所加外力F随时间变化的关系式.

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(2008?上海模拟)如图a是研究小球在斜面上平抛运动的实验装置,每次将小球从弧型轨道同一位置静止释放,并逐渐改变斜面与水平地面之间的夹角θ,获得不同的射程x,最后作出了如图b所示的x-tanθ图象,则:

(1)忽略一切阻力造成的影响,在该实验中,x与tanθ的理论关系应满足x=
2
v
2
0
tanθ
g
2
v
2
0
tanθ
g
 (用v0、g、θ表示)
(2)由图b可知,小球在斜面顶端水平抛出时的初速度v0=
1m/s
1m/s
.实验中发现θ超过60°后,小球将不会掉落在斜面上,则斜面的长度为
0.7
0.7
m.(g取10m/s2

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(2008?上海模拟)学校将决定在两幢房子之间的小空地上建一个新的篮球场,篮球场的设计既要做到按标准划定球场的边线,又要使边线与房子之间留有足够的距离,而不至于在球员冲出边线时,因收不住脚而撞到墙上.已知标准篮球场长28m,宽15m.学校某班志愿组的同学进行了如下可行性调查,他们计划对全班同学进行如下数据的采集工作:
A.测量全班每位同学的反应时间,得到同学们的最慢反应时间t1和最快反应时间t2
B.测量全班每位同学从静止起跑完28m距离的时间(28m内不减速),得到同学们的最快速度v1和最慢速度v2
C.测量全班每位同学从最大速度减速到零所需要的时间,得到同学们的最长停稳距离s1和最短停稳距离s2
(1)如果只有一把毫米刻度尺,可以通过测量
在同学反应时间内,直尺自由下落的高度H
在同学反应时间内,直尺自由下落的高度H
,快捷方便地测量同学的反应时间,反应时间t=
2H
g
2H
g

(2)收集完数据,着手估算时志愿组同学间的意见发生了分歧.一部分同学认为应该对A、B、C三组数据分别求取平均值得到
.
t
.
v
.
s
,安全距离应为
.
t
×
.
v
+
.
s
;另一部分同学认为安全距离应为t2×v1+s2;你认为安全距离应为
v1t1+s1
v1t1+s1

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同步练习册答案