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有一列火车正在做匀加速直线运动.从某时刻开始计时,第1分钟内,发现火车前进了18...
有一列火车正在做匀加速直线运动.从某时刻开始计时,第1分钟内,发现火车前进了180m.第6分钟内发现火车前进了360m.则火车的加速度为( )
A.0.01m/s2
B.0.05m/s2
C.36m/s2
D.180m/s2
考点分析:
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有下列几种情景,请根据所学知识选择对情景的分析和判断正确的说法( )
①点火后即将升空的火箭
②高速公路上沿直线高速行驶的轿车为避免事故紧急刹车
③运行的磁悬浮列车在轨道上高速行驶
④太空的空间站在绕地球匀速转动.
A.因火箭还没运动,所以加速度一定为零
B.轿车紧急刹车,速度变化很快,所以加速度很大
C.高速行驶的磁悬浮列车,因速度很大,所以加速度也一定很大
D.尽管空间站匀速转动,加速度也不为零
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如图,真空室内有一个点状的α放射源P,它向各个方向发射α粒子(不计重力),速率都相同.ab为P点附近的一条水平直线,Q为直线上一点,它与P点的连线跟 ab成45°,且与P点相距L.(现只研究与放射源P和直线ab同一个平面内的α粒子的运动)当真空室内只存在垂直该平面向里,磁感应强度为B的匀强磁场时,水平向左射出的α粒子恰到达Q点;当真空室只存在平行该平面的匀强电场时,α粒子到达ab直线的动能都相等,水平向左射出的α粒子也恰好到达Q点.(α粒子的电荷量为q,质量为m)
求:(1)α粒子的发射速率;
(2)匀强电场的场强大小、方向;
(3)当仅加上述磁场时,能到达直线ab的α粒子所用时间的范围.
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如图所示,质量为m可看作质点的小球从静止开始沿斜面由A点滑到B点后,进入与斜面圆滑连接的
竖直圆弧管道BC,管道出口为C.圆弧半径R=15cm,AB的竖直高度差h=35cm.在紧靠出口C处,有一水平放置且绕其水平轴线匀速旋转的圆筒(不计筒皮厚度),筒上开有小孔D,筒旋转时,小孔D恰好能经过出口C处.若小球射出C口时,恰好能接着穿过D孔,并且还能再从D孔向上穿出圆筒,小球返回后又先后两次向下穿过D孔而未发生碰撞.不计摩擦和空气阻力,取g=10m/s
2,问:
(1)小球到达C点的速度v
c为多少?
(2)圆筒转动的周期T为多少?
(3)在圆筒以最大周期T转动的情况下,要完成上述运动圆筒的半径R’必须为多少?
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如图所示,A、B为两个带电小球,其中B固定在绝缘水平地面上,A放置在距地面0.96m高的水平绝缘薄板上.它们的带电量均为8×10
-7C,其中A的质量为2g,现令薄板从静止开始以a=2m/s
2的加速度匀加速下降,过了一会小球A便会脱离薄板,试求从开始下落起需要经多长时间小球A才能脱离薄板以及小球A刚刚脱离绝缘薄板时的下落速度有多大?(取g=10m/s
2 k=9.0×10
9Nm
2/C
2).
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“神舟”六号载人飞船在空中环绕地球做匀速圆周运动,某次经过赤道的正上空时,对应的经度为θ
1(实际为西经157.5°),飞船绕地球转一圈后,又经过赤道的正上空,此时对应的经度为θ
2(实际为西经180°).已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,地球自转的周期为T
.求飞船运行的圆周轨道离地面高度h的表达式.(用θ
1、θ
2、T
、g和R表示).
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