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7.物体从静止开始做匀加速运动,测得第ns内的位移为s,则物体的加速度为(  )
A.$\frac{2s}{2n-1}$B.$\frac{2s}{{n}^{2}}$C.$\frac{{n}^{2}}{2s}$D.$\frac{2s}{2n+1}$

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6.物体A、B的x-t图象如图所示,由图可知(  )
A.在5s内物体的位移相同,5s末A、B相遇
B.两物体由同一位置开始运动,但物体A比B迟3s才开始运动
C.从第3s起,两物体运动方向相同,且vA>vB
D.5s内A、B的加速度aA>aB

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5.一枚火箭由地面竖直向上发射,其v-t图象如图所示,由图象可知(  )
A.t3时刻火箭回到地面
B.在0-t2时间内火箭上升,t2-t3时间内火箭下落
C.t2时刻火箭离地面最远
D.0-t1时间内火箭的加速度小于t1-t2时间内火箭的加速度

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4.关于质点,下列说法中正确的是(  )
A.质点一定是体积和质量极小的物体
B.研究运动员在3 000米长跑比赛中运动的快慢时,该运动员可看成质点
C.体育教练员研究百米跑运动员的起跑动作,可以把运动员看成质点
D.欣赏芭蕾舞表演者的精彩表演时,可以把芭蕾舞表演者看成质点

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科目: 来源: 题型:解答题

3.在探究物体的加速度a与物体所受外力F、物体质量M间的关系时,采用如图1所示的实验装置.小车及车中的砝码质量用M表示,盘及盘中的砝码质量用m表示.

(1)当M与m的大小关系满足m<<M时,才可以认为绳子对小车的拉力大小等于盘和砝码的重力.
(2)某一组同学先保持盘及盘中的砝码质量m一定来做实验,其具体操作步骤如下,以下做法正确的是B.
A.平衡摩擦力时,应将盘及盘中的砝码用细绳通过定滑轮系在小车上
B.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力
C.实验时,先放开小车,再接通打点计时器的电源
D.用天平测出m以及小车质量M,小车运动的加速度可直接用公式a=$\frac{mg}{M}$求出
(3)另两组同学保持小车及车中的砝码质量M一定,探究加速度a与所受外力F的关系,由于他们操作不当,这两组同学得到的a-F关系图象分别如图2和图3所示,其原因分别是:
图2:不满足m<<M;
图3:没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足.

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2.质点做直线运动的位移x与时间t的关系为x=5t+t2(各物理量均采用国际单位制单位),则该质点(  )
A.任意1 s内的速度增量都是2 m/sB.前2 s内的平均速度是6 m/s
C.第1 s内的位移是5 mD.任意相邻的1 s内位移差都是1 m

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1.下列说法正确的是(  )
A.速度的变化量越大,加速度就越大
B.匀变速直线运动,速度方向与加速度方向相同
C.匀速圆周运动的线速度、角速度、周期都不变
D.平抛运动是匀变速曲线运动,自由落体运动是物体在只有重力作用下从静止开始下落的运动

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20.如图所示,水平放置的两条光滑平行金属导轨相距为d,处在竖直的匀强磁场中,磁感应强度为B.导轨左侧连接有阻值为R的电阻,导轨上放有质量为m,阻值为r的导体棒MN,MN在水平恒力F作用下沿导轨向右运动,导轨电阻不计,求:
(1)导体棒MN可以达到的最大速度.
(2)导体棒MN速度为最大速度$\frac{1}{3}$时的加速度.
(3)导体棒MN达到最大速度时撤去F,求这以后电阻R释放的焦耳热.

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19.如图所示,水平地面光滑,固定的倾斜角为θ的粗糙斜面顶端装有一个轻弹簧,地面上质量为m的物块以速率v向左滑行并冲上斜面,压缩弹簧至B点时弹簧最短,B点离地面的高度h,物块与斜面间的动摩擦因数为μ,则弹簧压缩至B点时的弹性势能为多少?

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18.质量为m的物体在光滑水平面上以速度v运动,与一端固定的水平放置的弹簧相碰,使弹簧压缩,如图所示.当弹簧压缩量最大时,弹簧所具有的弹性势能为多少?

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同步练习册答案