从物块开始运动到地铁最后的曙光已停止停止需要多少时间

先做匀加速再匀减速,50s
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科目:高中物理
(2011?开封二模)如图所示,水平轨道AB与放置在竖直平面内的圆弧轨道BC相连,圆弧轨道B端的切线沿着水平方向.一质量为1.0kg的滑块(可以视为质点)在水平恒力F=5.0N的作用下,从A点由静止开始运动.已知AB间距离S=5.5m,滑块与水平轨道间摩擦因数为0.10,圆轨道的半径R=0.30m,g=10m/s2.(1)求当滑块运动的位移为2.0m时速度的大小(2)当滑块运动的位移为2.0m时撤去F,若滑块恰能上升到圆弧轨道的最高点,求在圆弧轨道上滑块克服摩擦力所做的功.
科目:高中物理
题型:阅读理解
A.如图甲所示,质量为m的不带电绝缘小物块B静止在b点,绝缘水平轨道abc与绝缘光滑圆弧轨道cd平滑连接,d为cd轨道的最高点.质量为m、电量为+q的小物块A以初速度0=7gl0自a点开始水平向右运动,到达b点与小物块B发生正碰,碰撞后A、B粘合在一起不再分离.与此同时,在分界面bb'与分界面cc'之间的空间内附加一水平向左的电场,设小物块AB进入电场时为t=0时刻,电场随时间变化的图象如图乙所示,已知场强,0=2l0g,a、b两点距离为l0,电场的宽度为&04<L<l0,d点高度为l0,小物块A、B与水平轨道的动摩擦因数μ=0.5,其余摩擦不计,小物块A、B均视为质点.重力加速度用g表示.求:(1)小物块A到达b点即将与小物块B碰撞前的速度vA大小.(2)自小物块A从a点开始运动到小物块A、B第一次离开电场,试讨论在这个过程中摩擦力对小物块A、B做的总功Wf与L的关系(3)判断小物块AB能否上滑到cd轨道的d点.B.如图丙所示,a、b两滑块原来紧靠在一起,静止在水平面上的A点,滑块a、b的质量分别为m、2m,物块与水平地面间的动摩擦因数为0.1,B点为圆轨道的最低点,A、B之间的距离为5R.现在a、b在某种内力的作用下突然分开,a以a=3gR的速度由A点开始向B点滑行,并滑上光滑的半径为R的&圆弧BC,在C点正上方有一离C点高度也为R的旋转平台,沿平台直径方向开有两个离轴心距离相等的小孔P、Q,旋转时两孔均能达到C点的正上方.若滑块滑过C点后从P孔上升又恰能从Q孔落下,求(1)分开后b球获得的速度vb(2)滑块a在B点时对轨道的压力;(3)滑块上升至P点时的速度vP(4)平台转动的角速度ω应满足什么条件?
科目:高中物理
如图所示,轨道ABCD由粗糙的斜面轨道AB和光滑圆弧轨道BCD组成.圆弧轨道BCD半径R=lm,在B点与斜面轨道48相切;C点是圆弧轨道的最低点,D点的切线沿竖直方向;斜面轨道与水平面的夹角8=37°,物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.3在D点的正上方有一厚度不计的旋转平台,沿平台的一条直径上开有两个小孔P、Q,两孔离轴心等距离,旋转时两孔均能达到D点的正上方.一质量m=0.5kg的物块(视为质点)从斜面上A点由静止释放,到达C点时对轨道的压力耻NN=65N,到达D点后恰好无碰撞的穿过小孔P,为了使物块能从小孔Q落下(不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2,取sin37°=0.6,cos37°=o.8),求:(1)物块到达C点时的速度(结果可用根式表示).(2)AB的长度L(结果可用分数表示).(3)平台的角速度ω应满足的条件.
科目:高中物理
来源:山东省期中题
题型:计算题
轨道ABCD由粗糙的斜面轨道AB和光滑圆弧轨道BCD组成。圆弧轨道BCD半径R=1m,在B点与斜面轨道AB相切;C点是圆弧轨道的最低点,D点的切线沿竖直方向;斜面轨道与水平面的夹角θ=37°,物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.3。在D点的正上方有一厚度不计的旋转平台,沿平台的一条直径上开有两个小孔P、Q,两孔离轴心等距离,旋转时两孔均能达到D点的正上方。一质量m=0.5kg的物块(视为质点)从斜面上A点由静止释放,到达C点时对轨道的压力N=65N,到达D点后恰好无碰撞的穿过小孔P,为了使物块能从小孔Q落下(不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2,取sin37°=0.6,cos37°=0.8),求: (1)物块到达C点时的速度(结果可用根式表示);(2)AB的长度L(结果可用分数表示);(3)平台的角速度ω应满足的条件。
科目:高中物理
来源:2012年广东省肇庆市封开县江口中学高考物理模拟试卷(解析版)
题型:解答题
A.如图甲所示,质量为m的不带电绝缘小物块B静止在b点,绝缘水平轨道abc与绝缘光滑圆弧轨道cd平滑连接,d为cd轨道的最高点.质量为m、电量为+q的小物块A以初速度自a点开始水平向右运动,到达b点与小物块B发生正碰,碰撞后A、B粘合在一起不再分离.与此同时,在分界面bb'与分界面cc'之间的空间内附加一水平向左的电场,设小物块AB进入电场时为t=0时刻,电场随时间变化的图象如图乙所示,已知场强,,a、b两点距离为l,电场的宽度为&,d点高度为l,小物块A、B与水平轨道的动摩擦因数μ=0.5,其余摩擦不计,小物块A、B均视为质点.重力加速度用g表示.求:(1)小物块A到达b点即将与小物块B碰撞前的速度vA大小.(2)自小物块A从a点开始运动到小物块A、B第一次离开电场,试讨论在这个过程中摩擦力对小物块A、B做的总功Wf与L的关系(3)判断小物块AB能否上滑到cd轨道的d点.B.如图丙所示,a、b两滑块原来紧靠在一起,静止在水平面上的A点,滑块a、b的质量分别为m、2m,物块与水平地面间的动摩擦因数为0.1,B点为圆轨道的最低点,A、B之间的距离为5R.现在a、b在某种内力的作用下突然分开,a以的速度由A点开始向B点滑行,并滑上光滑的半径为R的&圆弧BC,在C点正上方有一离C点高度也为R的旋转平台,沿平台直径方向开有两个离轴心距离相等的小孔P、Q,旋转时两孔均能达到C点的正上方.若滑块滑过C点后从P孔上升又恰能从Q孔落下,求(1)分开后b球获得的速度vb(2)滑块a在B点时对轨道的压力;(3)滑块上升至P点时的速度vP(4)平台转动的角速度ω应满足什么条件?当前位置:
>>>一物体在冰面上做匀减速直线运动直到停止,已知最初3s和最后3s内..
一物体在冰面上做匀减速直线运动直到停止,已知最初3s和最后3s内所通过的位移分别为16.5m和4.5m,求:(1)物体在冰面上滑行的加速度的大小,(2)物体在冰面上滑行的总时间和总路程.
题型:问答题难度:中档来源:不详
(1)设加速度的大小为a,则12at2=s2而t=3s,s2=4.5m,代入解得,a=1m/s2(2)最初3s物体的平均速度.v=s1t=5.5m/s此平均速度等于这段时间中点时刻的瞬时速度v,所以物体在冰面上滑行的总时间&& t总=t2+va=7s物体在冰面上滑行的总路程s总=12a(2t)2=24.5m答:(1)物体在冰面上滑行的加速度的大小是1m/s2.(2)物体在冰面上滑行的总时间是7s,总路程24.5m.
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据魔方格专家权威分析,试题“一物体在冰面上做匀减速直线运动直到停止,已知最初3s和最后3s内..”主要考查你对&&平均速度和瞬时速度的区别,匀速直线运动,匀变速直线运动的位移与时间的关系&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
平均速度和瞬时速度的区别匀速直线运动匀变速直线运动的位移与时间的关系
平均速度:质点在某段时间内的位移与发生这段位移所用时间的比值叫做这段时间(或位移)的平均速度v,即,平均速度是矢量,其方向跟位移方向相同.平均速度是对变速运动的粗略描述。
瞬时速度:运动物体在某一时刻(或经过某一位置)的速度,方向沿轨迹上质点所在点的切线方向指向前进的一侧,瞬时速度是对变速运动的精确描述,其大小叫速率。
平均速率:物体在某段时间内通过的路程l跟通过这段路程所用的时间t的比值,叫做这段路程(或这段时间)的平均速率,即,它是标量,值得注意的是:它并不是平均速度的大小.平均速度和瞬时速度对比:
(1)区别:平均速度反映的是物体在整个运动过程中的整体运动情况,而瞬时速度反映的是物体在运动过程的某一时刻或某一位置的运动情况;(2)联系:在匀速直线运动中,任何时刻的瞬时速度和整个运动过程中的平均速度相同。方法与知识感悟:
平均速度是反映的某一段运动过程中的平均运动快慢,是这一过程中的位移与时间的比值(是平均速度的定义式),适用于所有的运动;而适用于匀变速直线运动,但若,却不能判定该物体做匀变速直线运动.
平均速度的计算:
一辆汽车沿平直公路行驶,先以速度v1通过前的位移,再以速度v2=50km/h通过其余的位移.若整个位移中的平均速度=37.5km/h,则第一段位移内的平均速度是多少?解:设整段位移为x,通过前位移和后位移的时间分别为t和t,根据得,,可得。解得第一段时间位移内的速度=25km/h。定义:在任意相等的时间内位移相等的直线运动叫做匀速直线运动。
特点:加速度a=0,速度v=恒量。
位移公式:S=vt。 知识点拨:
匀变速直线运动是在相等时间内速度变化相等的直线运动。注意在此定义中所涉及的“相等时间内”应理解为任意相等的时间内,而非一些特定相等的时间内。
做匀速直线运动的物体在任意相同时间内通过的路程都相等,即路程与时间成正比;速度大小不随路程和时间变化;位移与路程的大小相等。
匀速直线运动是理想状态与实际的结合。匀速直线运动不常见,因为物体做匀速直线运动的条件是不受外力或者所受的外力和为零,但是我们可以把一些运动近似地看成是匀速直线运动。如:滑冰运动员停止用力后的一段滑行、站在商场自动扶梯上的顾客的运动等等。我们可用公式v=s/t求得他们的运动速度。式中,s为位移,v为速度且为恒矢量,t为发生位移s所用的时间。由公式可以看出,位移是时间的正比例函数:位移与时间成正比。
当物体处于匀速直线运动时,物体受力平衡。
做匀速直线运动的物体其速度是保持不变的,因此,如果知道了某一时刻(或某一距离)的运动速度,就知道了它在任意时间段内或任意运动点上的速度。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
匀变速直线运动的位移公式:
由平均速度的定义和匀变速直线运动的平均速度及速度公式,联立推导出匀变速直线运动的位移公式:知识点拨:
1、是匀变速直线运动位移的一般表示形式.它能表明质点在各个时刻相对初始时刻(t=0)的位移。2、在位移公式中s、v0、a均是矢量,解题时一般要选取v0方向为正。3、位移公式可由速度图象来推导,
如图是某物体做匀变速直线运动的图象.根据图象的物理意义,它与横轴(时间轴)所围的那块梯形面积表示运动的位移.所以:
发现相似题
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231500170611228836166394153023160935做匀减速直线运动的物体的初速度为v0,运动5s后速度减小为
,又知道最后2s内运动的距离是2m.求:(1)物体从减速到停止所用的时间t;(2)物体运动的加速度a大小和初速度v0的大小;(3)减速运动的最大距离x.
(1、2)最后2s内运动的距离是2m,采取逆向思维,根据x1=
at12得,a=
m/s2=1m/s2.由a=
得,v0=10m/s.则t=
s=10s.答:物体从减速到停止所用的时间t为10s,物体运动的加速度a大小为1m/s2,初速度v0的大小为10m/s.(3)根据v2-v02=2ax得,x=
m=50m.答:减速运动的最大距离x为50m.
基本测量仪器的使用:(1)如图A所示秒表的分度值为______,图中秒表的示数为______min______s.(2)如图B所示为一种温度自动报警器原理图,在水银温度计的顶端封入一段金属丝,当温度升高至______℃时,电磁铁______磁性(选填“有”或“无”),发出报警信号.报警器温度计中的液体选用水银而不选用煤油,这是因为水银通常情况下是______.(3)图C是日西昌卫星发射中心用“长征三号甲”运载火箭成功将第8颗北斗导航卫星送入太空预定轨道的发射场景.图D为监控系统先后间隔2s拍摄到的火箭点火后竖直向上作直线运动时所在位置的照片,已知火箭的总长度为52m,在照片上已按一定比例标示出刻度,在这2s内火箭向上运动的路程为______m,火箭的平均速度为______m/s.
随着人民生活水平的不断提高,汽车已经走进我们的家庭.小林的爸爸最近也购买了一辆轿车.(1)通过查看说明书得知轿车车身质量为1725kg.当车上载有195kg的人和物品时,车轮与地面的总接触面积为4.0×10—2m2,试求轿车对地面的压强(g取10N/kg).(2)请在图甲中用笔画线代替导线将汽车的启动原理图连接完整.说明:当钥匙插入仪表板上的钥匙孔并转动(相当于闭合开关),电动机工作,启动轿车;电磁铁的工作电压小于电动机的工作电压(3)若轿车以90kW的恒定功率启动做直线运动,运动过程中受到的阻力不变,运动的速度v与时间t的关系如图乙所示.则在0—5s时间内,轿车发动机做功多少焦?轿车运动过程中受到的阻力是多少牛?
速度/(km·h—1)
制动距离/m
(4)通过测量获得轿车以不同速度行驶时对应的制动距离(即从操纵制动刹车到车停下来的距离),数据如下表所示:根据表中数据所反映的规律可知,当轿车为80km/h时对应的制动距离为多少米?
阅读短文,回答问题:嫦娥奔月我国“嫦娥二号”卫星于日发射成功,约5天后进入如图所示的环月轨道.它的质量为2.3t,与“嫦娥一号”相同;它环月的平均高度为100km,较“嫦娥一号”200km的环月高度离月球更近,更宜于对月球的精细测绘.据悉,2013年年底,“嫦娥三号”卫星将携带“中华牌”月球车登月探测.已经探明,月球上无水,无大气.物体在月球上的重力只有地球表面重力的1/6.月球昼夜间隔大约相当于地球上的14天.也就是说,登上月球的月球车,最多可以连续工作14天,进入月夜以后,它由于无法通过光能发电,进入休眠状态.14天后,又能自动醒来.月球表面白昼时温度高达150℃,黑夜时低至-180℃.“嫦娥三号”在登录月球时将使用软着陆方式,采用边降落边用发动机反推,以减缓降落速度.在大约距离月球15公里时,反推发动机就要点火工作,到离月球100米时,卫星将暂时处于悬停状态,此时它已不受地球上工程人员的控制,因卫星上携带的着陆器具有很高智能,它会自动选择一块平整的地方降下去,并在离月球表面4米的时候关闭推进器,卫星呈自由落体降落,确保软着陆成功.(1)当“嫦娥二号”从近月点向远月点运动时,它的动能将_________(变大/变小/不变).(2)对于“嫦娥”卫星登月的情景,下列说法正确的是(
A.反推发动机能使“嫦娥三号”悬停于100米处空中,利用的是卫星具有惯性
B.“嫦娥三号”高速降落时将由于摩擦而导致表面温度急剧升高
C.相对月球,“嫦娥一号”比“嫦娥二号”的势能更大
D.“嫦娥三号”登月时打开降落伞可以辅助减速
(3)月球车的质量为120kg,它在月球表面上方竖直下落4m时,重力对它做的功为_________J.(g取10N/kg)(4)月球车工作的电能是由_________能转化来的,它在月球上要耐受330℃的温度差.对月球上昼夜温差很大的成因,请你结合所学物理知识做出简要解释:(说出一点即可)____________________________.
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3秒自动关闭窗口(2008o上海模拟)用同种材料制成倾角30°的斜面和长水平面,斜面长2.4m且固定,一小物块从斜面顶端以沿斜面向下的初速度v0开始自由下滑,当v0=2m/s时,经过0.8s后小物块停在斜面上.多次改变v0的大小,记录下小物块从开始运动到最终停下的时间t,作出的t-v0图象如图2所示,求:(1)小物块在斜面上下滑的加速度为多少?(2)小物块与该种材料间的动摩擦因数为多少?(3)某同学认为,若小物块初速度为4m/s,则根据图象中t与v0成正比推导,可知小物块从开始运动到最终停下的时间为1.6s.以上说法是否正确?若不正确,请说明理由,并解出你认为正确的结果. - 跟谁学
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& > && >&& >&(2008o上海模拟)用同种材料制成倾角30°的斜面和长水平面,斜面长2.4m且固定,一小物块从斜面顶端以沿斜面向下的初速度v0开始自由下滑,当v0=2m/s时,经过0.8s后小物块停在斜面上.多次改变v0的大小,记录下小物块从开始运动到最终停下的时间t,作出的t-v0图象如图2所示,求:(1)小物块在斜面上下滑的加速度为多少?(2)小物块与该种材料间的动摩擦因数为多少?(3)某同学认为,若小物块初速度为4m/s,则根据图象中t与v0成正比推导,可知小物块从开始运动到最终停下的时间为1.6s.以上说法是否正确?若不正确,请说明理由,并解出你认为正确的结果.(2008o上海模拟)用同种材料制成倾角30°的斜面和长水平面,斜面长2.4m且固定,一小物块从斜面顶端以沿斜面向下的初速度v0开始自由下滑,当v0=2m/s时,经过0.8s后小物块停在斜面上.多次改变v0的大小,记录下小物块从开始运动到最终停下的时间t,作出的t-v0图象如图2所示,求:(1)小物块在斜面上下滑的加速度为多少?(2)小物块与该种材料间的动摩擦因数为多少?(3)某同学认为,若小物块初速度为4m/s,则根据图象中t与v0成正比推导,可知小物块从开始运动到最终停下的时间为1.6s.以上说法是否正确?若不正确,请说明理由,并解出你认为正确的结果.科目: 高中物理最佳答案解:(1)小物块在斜面上下滑做匀减速直线运动,根据速度时间公式a=0t求出加速度的大小0t=2.5m/s2(2)对小物块进行受力分析有:根据牛顿第二定律有ma=μmgcosθ-mgsinθ,得到μ=(3)不正确.因为随着初速度增大,小物块会滑到水平面,规律将不再符合图象中的正比关系v0=4m/s时,若保持匀减速下滑,则经过,说明小物块将会滑到水平面上.物体在斜面上运动,设刚进入水平面时速度v1:则小物体在斜面上运动时有:斜,小物体在斜面上运动时间:1=v1-v0a代入数据可得得v1=2m/s,t1=0.8s小物体在水平面上在滑动摩擦力作用下做匀减速直线运动,加速度大小为μg小物块在水平上运动的时间2=v1μg=0.23s所以小物体运动的总时间t=t1+t2=1.03s&&&&&&&答:(1)小物块在斜面上下滑的加速度为2.5m/s2;(2)小物块与该种材料间的动摩擦因数为;(3)说法不正确,正确的结果为1.03s.解析(1)小物块在斜面上下滑做匀减速直线运动,根据速度时间公式a=0t求出加速度的大小.(2)根据牛顿第二定律,求出小物块与该种材料间的动摩擦因数.(3)随着初速度增大,小物块会滑到水平面上,规律将不再符合图象中的正比关系.知识点: [牛顿第二定律, 匀变速直线运动的位移与时间的关系, 匀变速直线运动的速度与位移的关系]相关试题大家都在看推荐文章热门知识点
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