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升降机由静止开始匀加速竖直上升2s,速度达到v=4m/s后,再匀速竖直上升5s,...

升降机由静止开始匀加速竖直上升2s,速度达到v=4m/s后,再匀速竖直上升5s,接着匀减速竖直上升3s才停下来.求升降机在题述过程中发生的总位移x=?
升降机经历三个运动过程:先做匀加速直线运动,接着做匀速直线运动,最后做匀减速直线运动,分别根据运动学位移公式求出三个过程的位移,位移大小之和等于升降机上升的高度. 【解析】 匀加速阶段的位移 匀速阶段的位移x2=vt2=20(m) 匀减速阶段的位移 所以总位移x=x1+x2+x3=30(m) 答:升降机在题述过程中发生的总位移为30m
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考点分析:
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在用重锤下落来验证机械能守恒时,某同学按照正确的操作选得纸带如图所示.其中O是起始点,A、B、C、D、E是打点计时器连续打下的5个点,打点频率为50Hz该同学用毫米刻度尺测量O到A、B、C、D、E各点的距离,并记录在图中(单位:cm)
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(1)这五个数据中不符合有效数字读数要求的是    点读数.(填A、B、C、D或E)
(2)实验时,在释放重锤    (选填“之前”或“之后”)接通打点计时器的电源,在纸带上打出一系列的点.
(3)该实验中,为了求两点之间重锤的重力势能变化,需要知道重力加速度g的值,这个g值应该是:   
A.取当地的实际g值;B.根据打出的纸带,用△s=gT2求出;
C.近似取10m/s2即可;    D.以上说法都不对.
(4)如O点到某计时点的距离用h表示,重力加速度为g,该点对应重锤的瞬时速度为v,则实验中要验证的等式为   
(5)若重锤质量m=2.00×10-1kg,重力加速度g=9.80m/s2,由图中给出的数据,可得出从O到打下D点,重锤重力势能的减少量为    J,而动能的增加量为    J(均保留3位有效数字). 查看答案
某同学用图所示的装置,通过半径相同的A、B两球的碰撞来验证动量守恒定律.实验要证明的是动量守恒定律的成立,即m1v1=m1v1′+m2v2′.按这一公式的要求需测量两小球的质量和它们碰撞前后的水平速度,但实验中我们只需测量两小球的质量和飞行的水平距离.这是由于小球碰撞后做    运动,各次下落的高度相同,因而它们下落的    也是相同的,测出小球飞行的水平距离,就可用水平距离代表小球的速度了,所以此实验中验证动量守恒式是   
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质量为m的物体放在A地的水平面上,用竖直向上的力F拉物体,物体的加速度a与拉力F的关系如图中直线①所示,用质量为m′的另一物体在B地做类似实验,测得a-F关系如图中直线②所示,设两地的重力加速度分别为g和g′,则( )
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A.m′>m,g′=g
B.m′<m,g′=g
C.m′=m,g′>g
D.m′=m,g′<g
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我们的银河系的恒星中大约四分之一是双星.某双星由质量不等的星体S1和S2构成,两星在相互之间的万有引力作用下绕两者连线上某一定点C做匀速圆周运动.由天文观察测得其运动周期为T,S1到C点的距离为r1,S1和S2的距离为r,已知引力常量为G.由此可求出S2的质量为( )
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如图所示,分别用力F1、F2、F3将质量为m的物体,由静止沿同一光滑斜面以相同的加速度,从斜面底端拉到斜面的顶端,物体到达斜面顶端时,力F1、F2、F3的平均功率关系为( )
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A.P1=P2=P3
B.P1>P2=P3
C.P3>P2>P1
D.P1>P2>P3
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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