高中物理,急急急! 高中物理急急急!

www.zhiqu.org     时间: 2024-05-21
这题很简单呀,从感性上分析就有答案了.因为是匀减速,一开始速度快,花很少时间可以跑很长路程,就是说前半程花的时间肯定小于t/2,此时速度为V1,速度继续下降,等到时刻为t/2时,速度减慢到V2,所以V1〉V2是理所当然的。。。不懂可以继续追问。

物体做匀减速,看上面图,刚开始物体速度较大,所以在前半段时间内的位移大于整体位移的一半,所以中间时刻的速度一定在中间位移速度的右侧,由于物体速度越来越小,所以中间位移的速度大于中间时刻的速度,还有就是物体如果做匀加速,结论也是一样的。不懂在来问啊。qq874726612



V1>V2
根据公式:V平方=2as,s=1/2at平方
V1平方/V2平方=2
V1=1.414V2
物理问题的精髓在于现实生活的联系与想象,自然得出结论,另外在课下自己推到物理公式,直观获得物理量之间的比例关系,记得高中物理时,老师说完题干,口中即回答出答案。

有一个必须熟记的中间位移速度公式:
V1=√1/2(v0^2+vt^2),本题vt=0,所以v1=√1/2(v0^2)=v0√1/2,
还有一个必须熟记的中间时刻速度公式:
v2=(v0+vt)/2,本题vt=0,所以v2=v0/2,
用差减法比较,即v1-v2=v0√1/2-v0/2=v0(√1/2-1/2) >0,
所以v1>v2。

画个vt图,时间一半时的速度,路程一半时就是三角形面积一半,很容易得出v1>v2

高中物理,急急急!~

题干
边长为L=0.1m的正方形金属线框abcd,质量m=0.1kg,总电阻R=0.02Ω,从高h=0.2m处自由下落(abcd始终在竖直平面内,且ab水平).线框下有一水平的有界匀强磁场,竖直宽度L=0.1m,磁感应强度B=1.0T,方向如图所示,(g=10m/s2)求:
(1)线框穿越磁场过程中产生的热;
(2)ab边穿越磁场过程通过a点截面的电荷量;
(3)在图示坐标中画出线框从开始下落到cd边穿出磁场过程速度与时间的图象.
答案
解:(1)当线圈ab边进入磁场时速度为:v1=
2gh
=
2×10×0.2
=2m/s
产生的电动势为:E=BLv1=1.0×0.1×2=0.2V
安培力为:F=BLI=BL
E
R
=1.0×0.1×
0.2
0.02
=1N
线圈cd边进入磁场前F=G,线圈做匀速运动,由能量关系可知焦耳热为:
Q=mgL=0.1×10×0.1=0.1J
(2)ab切割磁感线产生的电动势为:E=BLv1
电流是:I=
E
R

通过a点电量:Q=It
代入数据得:Q=0.5C
(3)由解(1)可知,线圈自由落下的时间:t1=
2h
g
=
2×0.2
10
s=0.2s
在磁场内匀速 v=v1时间:t2=
L
v1
=
0.1
2
s=0.05s
完全进入磁场后到落地运动时间为t3,则有:H-l=v1t3+
1
2
g
t
2
3

代入数据得:t3=0.2s
图象如右

答:(1)线框产生的焦耳热Q为0.1J;(2)通过线框截面的电量q为0.5C;(3)通过计算画出线框运动的v~t 图象如上图所示.
解析
线框先自由下落,以一定的速度垂直进入磁场,ab边在切割磁感线,产生感应电动势,出现感应电流,导致安培力去阻碍线框下落.当线框进入磁场时,根据安培力表达式,确定安培力与重力大小关系,从而由焦耳定律,求在下落的过程中,线框产生的焦耳热.再通过线框截面的电量q则是线框的磁通量的变化与总电阻的比值.并通过运动学公式,结合速度与时间的关系,作出图象.
本题电磁感应与力学知识简单的综合,培养识别、理解图象的能力和分析、解决综合题的能力.

m*v^2/R=GMm/R^2,v/g=t/2
m*v^2/2-GMm/R=0
是这样的吗?如果是的话,第一问可以类比地球第一宇宙速度求解的思想,即物体绕该星球匀速圆周运动所需向心力等于万有引力,圆周运动半径约等于该星球半径,再用题干中的信息解出该星球重力加速度g,再加上黄金代换公式可以解出。
第二问应该使用能量守恒做,即物体的初动能加上初引力势能等于无穷远处引力势能(0)加上动能(要想初速度最小也为0)。

第一宇宙速度是物体沿地球表面作圆周运动时必须具备的速度,说明发射时必须是切向发射的,你想,如果是法向发射出去,怎么可能绕地球匀速圆周?物体又不能像航天器一样变轨。


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(15990899692): 先看带点粒子的运动状态,是类平抛运动,水平方向位移是0.8m,速度4m/s,所以时间就是0.2s,竖直方向位移是0.4m,时间是0.2s,但是竖直方向做的是初速度为0的匀加速直线运动,s=1/2at^2,代入计算a=20m/s2,因此可得出所受合力为F...

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(15990899692): 如图,D为A球和B球的重心,则CD为竖直线. 平衡时,AC和BC中拉力将相等,则CD为角ACB的角平分线 根据质量比3:1可得AD:DB=1:3 AC:CB=1:3(这一步数学上我不太确定是否正确)(数学快忘光了) 所以AC=L/4

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(15990899692): 1, 设B球下落是A球速度为Va,Va^2=2gS1(S1=5m),可求出Va设B球落地的时间为t,由于A球从楼顶下落5米后B球从距楼顶15米处下落,又由于两球加速度一样,所以实际A球以Va的速度在t时间内多跑了10米,t=10/Vat求出来了,楼高应该就不难了 2, (1)每分钟心脏输出血量为:V=nV0=75*70*10-6 m3=5.25*10-3 m3心脏主动脉横截面积S为:S=πr2=3.14*(1.25*10-2)2 m2=4.9*10-4 m2所以平均速度v= m/s=0.18 m/s.就会这么多了,不好意思!

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(15990899692): 抛开题目,我来教你. ① 假设速度为V时,小球b在上升最高点,即速度为0时与小球a相遇 则有H=1/2gt²+V²/2g ,t=V/g 解得V=根号(gH) ②当V<根号(gH)时小球可能在 空中相遇 ,但有一个最小速度 假设速度为V时 两球恰好在地面相遇 则有 H=1/2gt²,t=2V/g (竖直上抛运动的对称性——)解出V=√2/2根号(gH)③当V>根号(gH)时毫无疑问肯定在上升过程中相遇 (1)对(2)错(3)对 (4)对 选择C

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(15990899692): 题目没有错啊,要考虑重力.第一问,先求出电场力和重力的合力F,因为做匀速直线合力的反作用力就是洛伦兹力啦,根据洛伦兹力的方向可以知得粒子运动的方向,F=qvB求出速度来.第二问,撤去磁场没有洛伦兹力啦,可以看着是类平抛运动了(把电场力和重力的合力看着是重力),根据X,Y轴上位移之比就可以求出时间来啦

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(15990899692): 根据牛顿第二定律 (设A 的质量为M) Mg-1/2 Mg=Ma a=g/2 故A 的速度 Vt^2-0=2 x(g/2)S 下降的高度S=Vt^2/g 根据题意 MVt^2=Mg(H-Vt^2/g) H=2Vt^2/g 而 S/H=1/2 所以,离地面高度为H/2

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(15990899692): (1)取竖直向下的方向为正方向.球与管第一次碰地前瞬间速度v0= 2gH ,方向向下.碰地后的瞬间管的速度v管=- 2gH ,方向向上;球的速度v球= 2gH ,方向向下,球相对于管的速度v相=...

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(15990899692): (1)由于两个电荷的系统只有相互作用,所以动量守恒,初始处于静止,和动量为零,所以任意时刻的两个电荷动量大小相等,方向相反,即: m1*v1+m2*v2=0 所以由m1=2*m2,当v1=v时,v2=2*v (2)加速度a=F/m,由牛顿第三定律,两个电荷之间的作用大小相等,方向相反,多以F1=F2;所以a1=2*a2,故m1加速度为a时,m2加速度为a/2 (3)由库仑定律: F=K*q1*q2/(r^2) 而 a=F/m1 所以 K*q1*q2/(m1*r^2)=a 当相距2r时, a'=F'/m1=[K*q1*q2/(2*r)^2]/m1=a/4 加速度为a/4

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(15990899692): a->b过程 t1=(v2-v1)/a1 ① s=(v2+v1)*t1/2 ② 即s=(v2+v1)*(v2-v1)/(2*a1) 即a1=(v2+v1)*(v2-v1)/(2*s) b->c过程 t2=(v3-v2)/a2 v3=2*v2-v1 即t2=(v2-v1)/a2 s=(v3+v2)*(v2-v1)/(2*a2) 即s=(3*v2-v1)*(v2-v1)/(2*a2) a2=(3*v2-v1)*(v2-v1)/(2*s) 那么 a1 :a2 =(v2+v1)*(v2-v1)/(2*s) :(3*v2-v1)*(v2-v1)/(2*s) 即a1 :a2=(v2+v1):(3*v2-v1) 这就是最后答案

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(15990899692): 可以先设全程为2000米,以20m/s速度行驶全程的1/4,就是用了25秒,接着以30m/s的速度行驶完其余的3/4,就是用了50秒,全程2000米一共用了75秒,所以汽车在全程内的平均速度为80/3m/s