19.木塊以8m/s初速沿粗糙水平桌面作勻減速運動,加速度的大小為0.5/s2,求:
(1)木塊在水平面上運動的最大位移是多少?
(2)木塊最后10s內(nèi)通過的位移為多少?

分析 (1)根據(jù)速度位移公式求出木塊在水平面上運動的最大位移.
(2)根據(jù)速度時間公式求出木塊速度減為零的時間,采用逆向思維,結(jié)合位移時間公式求出最后10s內(nèi)通過的位移.

解答 解:(1)根據(jù)速度位移公式得,木塊在水平面上的最大位移為:
x=$\frac{0-{{v}_{0}}^{2}}{2a}=\frac{-64}{-2×0.5}m=64m$.
(2)木塊速度減為零的時間為:${t}_{0}=\frac{0-{v}_{0}}{a}=\frac{-8}{-0.5}s=16s$,
采用逆向思維,木塊在最后10s內(nèi)通過的位移為:x′=$\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{1}{2}×0.5×100m=25m$.
答:(1)木塊在水平面上運動的最大位移是64m;
(2)木塊最后10s內(nèi)通過的位移為25m.

點評 解決本題的關(guān)鍵掌握勻變速直線運動的速度位移公式、位移時間公式、速度時間公式,并能靈活運用,本題需注意木塊速度減為零后不再運動.

練習冊系列答案
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9.某一物體從靜止開始做直線運動,其加速度隨時間變化的圖線如圖所示,則物體(  ) 
A.第1 s內(nèi)加速運動,第2 s和第3 s內(nèi)減速運動,第3 s末回到出發(fā)點
B.第1 s末和第4 s末速度都是8 m/s
C.2 s內(nèi)物體的位移是8 m
D.第3 s末速度為零,且此時開始改變運動方向

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10.甲、乙兩物體在某段時間內(nèi)的位移;c隨時間r變化的圖象如圖1所示,則在0〜t1時間內(nèi),下列判斷正確的是( 。
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7.A、B兩個點電荷在真空中所產(chǎn)生電場的電場線(方向未標出) 如圖所示.圖中C點為兩點電荷連線的中點,MN為兩點電荷連線的中垂線,D為中垂線上的一點,電場線的分布關(guān)于MN左右對稱.則下列說法中正確的是( 。
A.A、B點電荷電量一定相等
B.C、D兩點的電場強度相同
C.C、D兩點的電勢一定相等
D.C D兩點間的電勢差可能為正也可能為負

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.關(guān)于位移和路程,下列說法正確的是( 。
A.位移大小為零時路程可能不為零
B.-2m的位移比-3m的位移大
C.在直線運動中位移大小一定等于路程
D.路程既有大小,又有方向

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.如圖所示,在電場中任取一條電場線,a、b兩點相距為d,則( 。
A.a點的場強一定大于b點的場強
B.a點的電勢一定低于b點的電勢
C.a、b兩點的電勢差一定等于Ed(E為a點場強)
D.a、b兩點的電勢差在數(shù)值上等于單位正電荷由a沿任意路徑移到b點電場力所做的功

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

11.在高級瀝青鋪設(shè)的高速公路上,汽車的設(shè)計時速是108km/h.汽車在這種路面上行駛時,它的輪胎與地面的最大靜摩擦力等于車重的0.6倍(取g=10m/s2).
(1)如果汽車在這種高速公路的水平彎道上拐彎,假設(shè)彎道的路面是水平的,其彎道的最小半徑是多少?
(2)如果高速公路上設(shè)計了圓弧拱形立交橋,要使汽車能夠以設(shè)計時速安全通過圓弧拱橋,這個圓弧拱形立交橋的半徑至少是多少?

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8.傳感器是一種采集信息的重要器件.如圖所示是一種測定壓力的電容式傳感器,A為固定電極,B為可動電極,組成一個電容大小可變的電容器.可動電極兩端固定,當待測壓力施加在可動電極上時,可動電極發(fā)生形變,從而改變了電容器的電容.現(xiàn)將此電容式傳感器與零刻度在 中央的靈敏電流表和電源串聯(lián)成閉合電路,已知電流從電流表正接線柱流入時指針向右偏轉(zhuǎn),當待測壓力增大時,下列說法中不正確的是( 。
A.電容器的電容將增加B.電容器的電荷量將增加
C.靈敏電流表指針向左偏轉(zhuǎn)D.靈敏電流表指針向右偏轉(zhuǎn)

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14.某同學利用如圖所示的氣墊導軌裝置驗證機械能守恒定律.在氣墊導軌上安裝了兩光電門1、2,滑塊上固定一遮光條,滑塊用細線繞過定滑輪與鉤碼相連.
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(2)實驗時,測出光電門1、2間的距離L,遮光條的寬度d(寬度d極。瑝K和遮光條的總質(zhì)量M,鉤碼質(zhì)量m.由數(shù)字計時器讀出遮光條通過光電門1、2的時間t1、t2,則滑塊通過光電門1時速度大小為$\fractk3rlf8{{t}_{1}}$,滑塊通過光電門2時速度大小為$\frac4mpe7zc{{t}_{2}}$,系統(tǒng)機械能守恒成立的表達式是mgL=$\frac{1}{2}$(m+M)($\frac4trvteu{{t}_{2}}$)2-$\frac{1}{2}$(m+M)($\fracjvix93e{{t}_{1}}$)2

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