题目内容
7.某战斗机静止在地面上,若该战斗机起飞时速度为80m/s,发动机能够提供的加速度是16m/s2,则(1)该战斗机从静止到起飞的时间是多少?
(2)该战斗机从静止到起飞的位移是多少?
分析 根据匀变速直线运动的速度时间公式求出战斗机起飞的时间,根据位移时间公式求出战斗机的位移.
解答 解:(1)根据vt=at得:
t=$\frac{{v}_{t}}{a}=\frac{80}{16}s=5s$.
(2)根据$s=\frac{1}{2}a{t^2}$得战斗机的位移为:
s=$\frac{1}{2}×16×25m$=200m
答:(1)该战斗机从静止到起飞的时间是5s;
(2)该战斗机从静止到起飞的位移是200m.
点评 解决本题的关键掌握匀变速直线运动的位移时间公式和速度时间公式,并能灵活运用,基础题.
练习册系列答案
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17.关于磁场和磁感线的描述,下列说法正确的是( )
| A. | 根据公式B=$\frac{F}{IL}$可知,通电导线受磁场力大的地方磁感应强度一定大 | |
| B. | 磁铁外部的磁感线是从磁铁的N极出发到S极 | |
| C. | 磁感应强度方向就是通电导线受力方向 | |
| D. | 磁感线就是磁场中碎铁屑排列成的曲线 |
12.一卫星在某行星表面附近绕其做匀速圆周运动,其线速度大小为v;站在该行星表面上的宇 航员用弹簧秤悬挂一质量为m的物体,静止时弹簧秤的示数为F.已知万有引力常量为G,下列说法正确的是( )
| A. | 该行星的质量为$\frac{m{v}^{2}}{GF}$ | B. | 该行星的质量为$\frac{m{v}^{4}}{G{F}^{2}}$ | ||
| C. | 该行星的密度为$\frac{3{F}^{2}}{4πG{m}^{2}{v}^{2}}$ | D. | 该行星的密度为$\frac{4π{F}^{2}}{3G{m}^{2}{v}^{2}}$ |
19.
A、B两物体分别在水平恒力F1和F2的作用下沿水平面运动,先后撤去F1、F2后,两物体最终停下,它们的v-t图象如图所示.已知两物体与水平面间的滑动摩擦力大小相等.则下列说法正确的是( )
| A. | F1、F2大小之比为1:2 | |
| B. | F1、F2对A做功之比为1:2 | |
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16.如图为手机无线充电的原理图,下列哪种装置的工作原理与其相同( )

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7.
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| A. | 重力,支持力 | B. | 重力,支持力,摩擦力 | ||
| C. | 重力,支持力,向心力,摩擦力 | D. | 重力,向心力,摩擦力 |