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8.質點做勻加速直線運動,初速度v0=5m/s,加速度a=2m/s2,求
(1)質點在5s末的速度
(2)質點在5s內的位移
(3)質點在第5s內的位移.

分析 根據勻變速直線運動的速度時間公式求出質點在5s末的速度,根據位移時間公式求出質點在5s內的位移,結合位移時間公式求出第5s內的位移.

解答 解:(1)質點在5s末的速度v=v0+at=5+2×5m/s=15m/s.
(2)質點在5s內的位移$x={v}_{0}t+\frac{1}{2}a{t}^{2}=5×5+\frac{1}{2}×2×25m$=50m.
(3)質點在4s內的位移$x′={v}_{0}t′+\frac{1}{2}at{′}^{2}=5×4+\frac{1}{2}×2×16m$=36m,
則質點在第5s內的位移△x=x-x′=50-36m=14m.
答:(1)質點在5s末的速度為15m/s;
(2)質點在5s內的位移為50m;
(3)質點在第5s內的位移為14m.

點評 解決本題的關鍵掌握勻變速直線運動的速度時間公式、位移時間公式,并能靈活運用,基礎題.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

18.離子注入機是將所需離子經過加速、選擇、掃描從而將離子“注入”半導體材料的設備,其整個系統(tǒng)如甲圖所示,現將“束流掃描裝置”簡化如乙圖所示. MN是理想平行板電容器,N板正中央有一小孔A作為離子的噴出口,在其正中間O有一粒子源,該粒子源能和電容器同步轉動.為了研究方便建立了如圖所示的xOy平面,y軸與平行于y軸的直線(x=$\frac{3L}{4}$) 區(qū)域內有垂直紙面向里的勻強磁場.粒子源持續(xù)不斷地產生質量為m、電量為q的正粒子(不計電荷間的相互作用、初速度和重力,不考慮磁場邊界效應).已知O1A與x軸重合,各點坐標A(0,0)、B($\frac{3L}{4}$,0)、C($\frac{3L}{4}$,L)、D($\frac{3L}{4}$,$\frac{L}{4}$).

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(2)保持(1)問中的磁感應強度B和打到D點時的電壓不變,欲使粒子打到C點,現將電容器和粒子源繞O點同步旋轉,求旋轉的角度大。
(3)請在直線x=$\frac{3L}{4}$右方設置一個或多個磁場區(qū)域,使得從O1O入射D點出射的粒子最終經過x軸上x=2L點且沿y軸負方向運動(不必講理由,只需畫出或指出磁場的范圍、強度、方向.合理的一種方案就行)

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19.如圖所示,在豎直向上的勻強電場中,從傾角為θ的斜面上的M點水平拋出一個帶負電小球,小球的初速度為v0,最后小球落在斜面上的N點.在已知θ、v0和小球所受電場力大小F及重力加速度g的條件下,不計空氣阻力,則下列判斷正確的是( 。
A.小球所受的重力大小一定大于電場力
B.可求出小球落到N點時重力的功率
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D.無法求出小球從M點到N點的過程中電勢能的變化量

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A.微粒在下落過程中動能逐漸增加,重力勢能逐漸減小
B.微粒落入電場中,電勢能逐漸增大,其增加量為$\frac{1}{2}$qU
C.微粒下落過程中,重力做功為mg(h+$\fraclnz6lyu{2}$),電場力做功為-$\frac{1}{2}$qU
D.微粒的重力勢能全部轉化為電勢能

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3.兩個質量相同、所帶電荷量相等的帶電粒子a、b以不同的速率沿著AO方向射入圓形勻強磁場區(qū)域,其運動軌跡如圖所示.若不計粒子的重力,則下列說法正確的是( 。
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