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汽车以20 m/s的速度做匀速直线运动,刹车后的加速度大小为5 m/s2,那么在...

汽车以20 m/s的速度做匀速直线运动,刹车后的加速度大小为5 m/s2,那么在刹车后的前2s内与后3 s内汽车通过的位移之比为(    )

A.11

B.43

C.41

D.31

 

B 【解析】 汽车速度减为零所需的时间 反方向看成是初速度为零的匀加速直线运动每秒位移之比为1:3:5:7,所以正方向看前2秒与后3秒的位移大小之比为12:9,即4:3,故B正确。 故选B。  
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考点分析:
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某汽车沿一直线运动,在t时间内通过的位移为L,在处速度为v1,在处速度为v2则下列说法错误的是(      

A.若汽车做匀加速运动, v1 v2

B.若汽车做匀减速运动,v1 v2

C.无论汽车做匀加速运动,还是做匀减速运动都有v1 v2

D.无论汽车做匀加速运动,还是做匀减速运动都有v1 v2

 

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关于加速度和速度的叙述,下列说法正确的是(     

A.加速度为零时,物体速度一定为零

B.物体的速度为零时,加速度一定为零

C.物体的速度变化快,则加速度就大

D.加速度越来越大,速度也越来越大

 

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下列说法中,正确的是(   

A.质点做直线运动时,其位移的大小和路程不一定相等

B.质点做直线运动时,某段时间内位移的大小一定小于路程

C.两个位移相同的质点,它们所通过的路程一定相等

D.两个质点通过相同的路程,它们的位移大小一定相等

 

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如图,在矩形区域ABCD内存在竖直向上的匀强电场,在BC右侧III两区域存在匀强磁场,L1L2L3是磁场的边界(BCL1重合),宽度相同,方向如图所示,区域I的磁感应强度大小为B1.一电荷量为q、质量为m(重力不计)的带正电粒子从AD边中点以初速度v0沿水平向右方向进入电场,点电荷恰好从B点进入磁场,经区域I后又恰好从与B点同一水平高度处进入区域II.已知AB长度是BC长度的倍。

1)求带电粒子到达B点时的速度大小;

2)求磁场的宽度L

3)要使点电荷在整个磁场中运动的时间最长,求区域II的磁感应强度B2的取值。

 

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如图所示,固定在水平面上间距为l的两条平行光滑金属导轨,垂直于导轨放置的两根金属棒MNPQ长度也为l、电阻均为R,两棒与导轨始终接触良好。MN两端通过开关S与电阻为R的单匝金属线圈相连,线圈内存在竖直向下均匀增加的磁场,磁通量变化率为常量k。图中虚线右侧有垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为BPQ的质量为m,金属导轨足够长、电阻忽略不计。

1)请简要归纳出电磁感应电动势的两种方法。

2)若闭合S,若使PQ保持静止,需在其上加多大的水平恒力F,并指出其方向;

3)若断开SPQ在上述恒力作用下,由静止开始到速度大小为v的加速过程中流过PQ的电荷量为q,求该过程安培力做的功W

 

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