17.一輛公共汽車從某一車站由靜止出發(fā)做勻加速直線運動,加速度是3m/s2,4秒后改做勻速直線運動,快到下一站時關(guān)閉發(fā)動機做加速度大小為2m/s2的勻減速直線運動,求:
(1)汽車做勻速直線運動時速度為多大?
(2)汽車做勻減速運動的時間和位移分別是多少?

分析 (1)根據(jù)速度時間公式求出勻速直線運動的速度.
(2)根據(jù)速度時間公式求出汽車速度減為零的時間,根據(jù)平均速度推論求出勻減速直線運動的位移.

解答 解:(1)汽車勻速運動時的速度v=a1t1=3×4m/s=12m/s.
(2)汽車勻減速直線運動的時間${t}_{2}=\frac{0-v}{{a}_{2}}=\frac{-12}{-2}s=6s$,
勻減速直線運動的位移x=$\frac{v}{2}{t}_{2}=\frac{12}{2}×6m=36m$.
答:(1)汽車做勻速直線運動時速度為12m/s;
(2)汽車做勻減速運動的時間和位移分別是6s、36m.

點評 解決本題的關(guān)鍵掌握勻變速直線運動的運動學(xué)公式和推論,并能靈活運用,有時運用推論求解會使問題更加簡捷.

練習(xí)冊系列答案
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12.如圖是甲、乙兩物體從同一點開始做直線運動的運動圖象,下列說法正確的是(  )
A.若y表示位移,則t1時間內(nèi)甲的位移小于乙的位移
B.若y表示速度,則t=t1時甲的速度大于乙的位移
C.若y表示位移,則t=t1時甲的加速度大于乙的加速度
D.若y表示速度,則t1時間內(nèi)甲的位移小于乙的位移

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13.質(zhì)量為40kg的物體,在一個水平外力作用下,沿直徑為40m的水平圓形軌道勻速運動一周,若物體與軌道間動摩擦因數(shù)為0.5,求水平外力在此過程中做多少功.

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5.一個質(zhì)點繞半徑為10m的圓周運動了半周,則該質(zhì)點的為最大位移是20m.最大路程是31.4m.(π=3.14)

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12.已知質(zhì)量分布均勻的球殼對對殼內(nèi)的物體的引力為0.假設(shè)地球是一半徑為R的質(zhì)量分布均勻的球體,地球表面的重力加速度大小為g.試求:
( 1 )在地面上方離地面距離為$\frac{R}{2}$處的重力加速度大小與在地面下方地球內(nèi)部離地面距離為$\frac{R}{2}$處的重力加速度大小之比為多少?
( 2 )設(shè)想地球的密度不變,自轉(zhuǎn)周期不變,但地球球體半徑變?yōu)樵瓉淼囊话耄瑑H考慮地球和同步衛(wèi)星之間的相互作用力,則該“設(shè)想地球”的同步衛(wèi)星的軌道半徑與以前地球的同步衛(wèi)星軌道半徑的比值是多少?

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2.如圖所示,A、B兩物體相距s=7m,物體A在水平拉力和摩擦力的作用下,正以v1=4m/s的速度向右勻速運動;此時物體B的速度v2=10m/s,由于摩擦力作用,物體B以加速度a=2m/s2向右做勻減速直線運動,求物體A追上B所用的時間.

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9.如圖所示,光滑斜面的末端與水平傳送帶相切,已知傳送帶長L=8m,滑塊與傳送帶之間的滑動摩擦因數(shù)μ=0.2,一滑塊從離傳送帶高h(yuǎn)=1.8m處由靜止沿斜面滑下,求下面三種情況下,滑塊在傳送帶上運動的時間(g=10m/s)求:

(1)傳達(dá)帶不動;
(2)傳達(dá)帶以6m/s的速度順時針轉(zhuǎn)動;
(3)傳達(dá)帶以4m/s的速度逆時針轉(zhuǎn)動;
(4)傳送帶以4m/s的速度順時針轉(zhuǎn)動;
(5)傳送帶以8m/s的速度順時針轉(zhuǎn)動.

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6.如圖,將平行板電容器與電池兩端相連,兩極板間的帶電塵埃恰好處于靜止?fàn)顟B(tài).若將上板緩慢地下移一些,其它條件不變,則( 。
A.電容器內(nèi)的電場強度不變,塵埃仍靜止
B.電場強度變大,塵埃將向上做加速運動
C.電容器所帶的電量減小
D.電容器所帶的電量增加

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7.下列說法中正確的是( 。
A.光的波粒二象性學(xué)說是由牛頓的微粒說與惠更斯的波動的規(guī)律來描述
B.光的波粒二象性徹底推翻了麥克斯韋的電磁理論
C.光子說并沒有否定光的電磁說,光子的能量E=hv,v表示光的頻率,E表示粒子的能量
D.個別光子的行為表現(xiàn)為粒子性,大量光子的行為表現(xiàn)為波動性

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