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一辆汽车以14 m/s的速度做直线运动,某时刻开始以恒定的加速度刹车,第一个1 ...

一辆汽车以14 m/s的速度做直线运动,某时刻开始以恒定的加速度刹车,第一个1 s内位移为12 m,汽车刹车的加速度小于14 m/s2,下列说法正确的是(  )

A.汽车刹车的加速度大小为12 m/s2

B.5 s内汽车的位移为24.5 m

C.汽车在第2 s内的位移是10 m

D.汽车在第4 s内的平均速度是1 m/s

 

B 【解析】 根据x1=v0t1+at12得,代入数据解得a=-4m/s2,故A错误.汽车速度减为零的时间,则5s内的位移等于3.5s内的位移,x=×3.5m=24.5m,故B正确.根据△x=aT2得,第2s内的位移x2=x1+aT2=12−4×1m=8m,故C错误.第4s内的位移等于最后0.5s内的位移,采用逆向思维,x′=at′2=×4×0.25m=0.5m,则第4s内的平均速度为0.5m/s,故D错误.故选B.
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一个电热器接在10 V的直流电源上,消耗的功率是P,当把它接到一正弦波形交流电源上时,消耗的功率是P/4,则该交流电源的电压的最大值是

A.5 V B.7.07 V C.10 V D.14.14 V

 

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伽利略对自由落体运动的研究,是科学实验和逻辑思维的完美结合,如图所示,可大致表示其实验和思维的过程,对这一过程的分析,下列正确的是

A. 伽利略认为自由落体运动的速度是均匀变化的,这是他用实验直接进行了验证的

B. 其中丁图是实验现象,甲图是经过合理外推得到的结论

C. 运用甲图实验,可冲淡重力的作用,更方便进行实验测量

D. 运用丁图实验,可放大重力的作用,从而使实验现象更明显

 

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如图所示,内壁光滑、内径很小的圆弧管固定在竖直平面内,圆弧的半径r0.2m,在圆心O处固定一个电荷量为﹣1.0×109C的点电荷.质量为0.06kg、略小于圆管截面的带电小球,从与O点等高的A点沿圆管内由静止运动到最低点B,到达B点小球刚好与圆弧没有作用力,然后从B点进入板距d=0.08m的两平行板电容器后刚好能在水平方向上做匀速直线运动,且此时电路中的电动机刚好能正常工作.已知电源的电动势为12V,内阻为,定值电阻R的阻值为,电动机的内阻为0.5Ω.求(取g=10m/s2,静电力常量k=9.0×109N•m2/C2

1)小球到达B点时的速度;

2)小球所带的电荷量;

3)电动机的机械功率.

 

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如图所示,二块水平放置、相距为d的长金属板接在电压可调的电源上.两板之间的右侧区域存在方向垂直纸面向里的匀强磁场.将喷墨打印机的喷口靠近上板下表面,从喷口连续不断喷出质量均为m、水平速度均为v0、带相等电荷量的墨滴.调节电源电压至U,墨滴在电场区域恰能沿水平向右做匀速直线运动,进入电场、磁场共存区域后,最终垂直打在下板的M点.

1)判断墨滴所带电荷的种类,并求其电荷量;

2)求磁感应强度B的值;

3)现保持喷口方向不变,使其竖直下移到两板中间位置.为了使墨滴仍能到达下板M点应将磁感应强度调至B',则B'的大小为多少?

 

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一滑块(可视为质点)经水平轨道AB进入竖直平面内的四分之一圆弧形轨道BC.已知滑块的质量m=0.50kg,滑块经过A点时的速度vA=5.0m/s,ABx=4.5m,滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.10,圆弧形轨道的半径R=0.50m,滑块离开C点后竖直上升的最大高度h=0.10m。取g=10m/s2。求:

(1)滑块第一次经过B点时速度的大小;

(2)滑块刚刚滑上圆弧形轨道时,对轨道上B点压力的大小;

(3)滑块在从B运动到C的过程中克服摩擦力所做的功.

 

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