内容正文:
岳阳县一中高一下学期期末考试
物理试卷
考试时间:75分钟 试卷满分:100分
注意事项:
1.答卷前,考生将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
一、单选题(每题4分,共7小题)
1. 下列说法中不正确的是( )
A. 做曲线运动的质点速度一定改变
B. 物体做曲线运动时,它的加速度方向始终和所受到的合外力方向一致
C. 做曲线运动的物体,其速度方向与加速度方向一定不在同一直线上
D. 物体做曲线运动时,它的加速度的方向始终和速度的方向一致
【答案】D
【解析】
【详解】A.速度是矢量,曲线运动中质点的速度方向时刻发生变化,因此速度一定改变,故A正确,不符合题意;
B.根据牛顿第二定律,任何运动中加速度方向始终与合外力方向一致,该规律对曲线运动同样成立,故B正确,不符合题意;
C.曲线运动的条件就是速度方向与加速度(合外力)方向不在同一直线,故C正确,不符合题意;
D.若加速度方向与速度方向一致,物体一定做直线运动;曲线运动中加速度方向与速度方向一定不共线,故D错误,符合题意。
故选D。
2. 在某次演习中,轰炸机沿水平方向投放一枚炸弹,炸弹正好垂直击中山坡上的目标,山坡的倾角为,如图所示。不计空气阻力,炸弹竖直下落距离与水平方向通过距离之比为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】设炸弹的初速度为,炸弹正好垂直击中山坡上的目标,则有
可得
设炸弹在空中运动时间为,则有,
可得炸弹竖直下落距离与水平方向通过距离之比为
故选A。
3. 一位爱好天文的同学结合自己所学设计了如下实验:在月球表面附近高h处以初速度v0水平抛出一个物体,然后测量该平抛物体的水平位移为x,通过查阅资料知道月球的半径为R,引力常量为G,若物体只受月球引力的作用,则月球的质量是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】依题意可知,月球表面的物体做平抛运动,则在水平方向
竖直方向
故月球表面的重力加速度
由
得月球质量
故选A。
4. 在x轴上O、P两点分别放置电荷量为q1、q2的点电荷,两电荷连线上的电势φ随x变化的关系如图所示,其中A、B两点的电势为零,BD段中C点电势最大,则下列判断正确的是( )
A. P点放置的是带正电的点电荷
B. q1>q2
C. C点的电场强度大于A 点的电场强度
D. 将一带负电的检验电荷从B点移到D点,其电势能先增大后减小
【答案】B
【解析】
【详解】A.由图知从O到B电势先不断降低后先升高再降低,则两个点电荷必定是异种电荷,且P点电势为最低,可知该放置的是负的点电荷,故A错误;
BC.根据图像切线的斜率等于场强,可知C点合场强为零,A点的合场强不等于零,则A点的场强比C点的大,由于C点与q2的点电荷的距离较q1近,根据,可知
故B正确,C错误;
D.将一负点电荷从B移到D点,电势先升高后降低,根据可知,电势能先减小后增大,故错误。
故选B。
5. 如图所示,两个可视为质点的、相同的木块A和B放在转盘上且木块A、B与转盘中心在同一条直线上,两木块用长为L的细绳连接,木块与转盘的最大静摩擦力均为各自重力的k倍,A放在距离转轴L处,整个装置能绕通过转盘中心的转轴O1O2转动。开始时,绳恰好伸直但无弹力。现让该装置从静止转动,角速度缓慢增大,下列说法中错误的是( )
A. 当时,A、B会相对于转盘滑动
B. 当时,绳子一定有弹力
C. 在范围内增大时,B所受摩擦力变大
D. 在范围内增大时,A所受摩擦力一直增大
【答案】C
【解析】
【详解】A.当A所受的摩擦力达到最大静摩擦力时,A、B相对于转盘会滑动,对A有
对B有
解得
当时,A、B相对于转盘会滑动,故A正确,不符合题意;
B.当B达到最大静摩擦力时,绳子开始出现弹力
解得
当时,绳子一定有弹力,故B正确,不符合题意;
C.当角速度满足时,B所受的摩擦力变大,ω在范围内增大时,B所受摩擦力不变,故C错误,符合题意;
D.当ω在范围内增大时,A所需要的向心力增大,则A所受摩擦力一直增大,故D正确,不符合题意。
故选C。
6. 设金星和地球绕太阳中心的运动是公转方向相同且轨道共面的匀速圆周运动,金星在地球轨道的内侧(称为地内行星)。在某些特殊时刻,地球、金星和太阳会出现在一条直线上,这时候从地球上观测,金星像镶嵌在太阳脸上的小黑痣缓慢走过太阳表面。天文学称这种现象为“金星凌日”。如图所示,2012年6月6日天空上演的“金星凌日”吸引了全世界数百万天文爱好者。假设地球公转轨道半径为R,“金星凌日”每隔t0年出现一次,则金星的公转轨道半径为( )
A. B. R
C. R D. R
【答案】B
【解析】
【详解】设金星的轨道半径为Rx,周期为Tx,角速度为ωx,则由开普勒第三定律有
可得
根据题意,应有ωx>ω0则
(ωx-ω0)·t0=2π
即
解得
,其中T0=1年
联立解得
故选B。
7. 如图所示,xOy平面是无穷大导体的表面,该导体充满z<0的空间,z>0的空间为真空。将电荷量为q的点电荷置于z轴上z=h处,则在xOy平面上会产生感应电荷,空间任意一点处的电场皆是由点电荷q和导体表面上的感应电荷共同激发的。已知静电平衡时导体内部场强处处为零,则在 z轴上处的场强大小为(k为静电力常量)( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】在z轴 处,合场强为零,该点场强为q和导体近端感应电荷产生电场的场强的矢量和;q在处产生的场强为
由于导体远端离处很远,影响可以忽略不计,故导体在处产生场强近似等于近端在处产生的场强;处场强为
故
根据对称性,导体近端在处产生的场强为
电荷q在处产生的场强为
故处的合场强为
故选D。
【名师点睛】本题考查了电场强度的计算、导体的静电平衡和场强的叠加原理,要结合对称性进行近似运算,难题.
二、多选题(每题5分,共3小题)
8. 如图所示是有两个量程的电流表,当分别使用a和b、a和c接线柱时,此电流表有两个量程,其中一个量程为0~1A,另一个量程为0~0.1A,表头内阻Rg=200Ω,满偏电流Ig=2mA,则( )
A. 当使用a、b时量程为0~1A B. 当使用a、c时量程为0~1A
C. 电阻R1=0.41Ω D. 电阻R2=0.41Ω
【答案】AC
【解析】
【详解】AB.表头改装成电流表时需并联分流电阻,且分流电阻越小,改装后量程越大,可知使用a、b时量程为0~1A,使用a、c时量程为0~0.1A,故A正确,B错误;
CD.使用a、c两个端点时,量程为0~0.1A;则有
使用a、b两个端点时,量程为0~1A;
解得,,故C正确,D错误。
故选AC。
9. 质量的小型电动汽车在平直的公路上由静止启动,图像甲表示汽车运动的速度与时间的关系,图像乙表示汽车牵引力的功率与时间的关系。设汽车在运动过程中阻力不变,在18s末汽车的速度恰好达到最大。下列正确的是( )
A. 汽车受到的阻力800N
B. 汽车的最大牵引力为1200N
C. 汽车在时间内的位移大小为
D. 汽车速度为时的加速度为
【答案】AD
【解析】
【详解】根据图像,汽车在前做匀加速运动,之后保持功率不变,在时速度达到最大
AB.在时,汽车速度达到最大值
此时牵引力F等于阻力f,由
解得
在内,汽车做匀加速运动,加速度
代入数据解得
由牛顿第二定律
解得最大牵引力,故A正确,B错误;
C.在时间内,牵引力功率恒为
根据动能定理有
代入数据解得,故C错误;
D.当汽车速度为时,处于恒定功率阶段,此时牵引力
代入数据解得
由牛顿第二定律
代入数据解得,故D正确。
故选AD。
10. 如图所示,在水平向左且足够大的匀强电场中,一长为L的绝缘细线一端固定于O点,另一端系着一个质量为m、电荷量为q的带电小球,小球静止在M点时,细线与竖直直径AB的夹角为θ=60°。现给小球一垂直于OM的初速度v0,使其能在竖直平面内做完整的圆周运动,重力加速度为g。则下列说法正确的是( )
A. 小球带负电,匀强电场的电场强度大小为
B. 小球从初始位置M在竖直平面内顺时针运动一周的过程中,其电势能先减小后增大再减小
C. 若小球恰好能做完整的圆周运动,则经过B点的速度大小为
D. 若小球恰好能做完整圆周运动的初速度v0大小为
【答案】BD
【解析】
【详解】A.小球静止在M点,由平衡条件可知,小球所受电场力方向向左,与电场方向一致,因此小球带正电。且有
已知,解得,故A错误;
B.从M点到最左端的过程中,电势降低,电势能减小,从最左端到最右端的过程中,电势升高,电势能增大,从最右端到M点的过程中,电势降低,电势能减小。因此小球从初始位置M在竖直平面内顺时针运动一周的过程中,其电势能先减小后增大再减小,故B正确;
D.重力和电场力的合力为等效重力,大小为
方向沿OM向外,等效最高点为M关于O对称的N点。恰好做完整圆周运动,则在等效最高点N处绳子的拉力为0,等效重力提供向心力,有
解得
对M到N过程,由动能定理,得
解得,故D正确;
C.小球从点运动到点的过程中,根据动能定理,得
解得,故C错误。
故选BD。
三、实验题(每空2分,共7空)
11. 在“测量金属丝的电阻率”实验中,金属丝的电阻约为5 Ω。
(1)用螺旋测微器测量金属丝直径,示数如图(a)所示,则金属丝的直径__________。
(2)可供选择的器材如下:
电源(电动势3V,内阻不计)
电流表(量程0~0.6 A,内阻约0.1 Ω)
电压表(量程0~3 V,内阻约3 kΩ)
滑动变阻器(最大阻值10 Ω,额定电流1 A)
毫米刻度尺、开关、导线
某同学为了使金属丝两端电压调节范围更大,并使测量结果尽量准确,应选用图(b)所示的__________电路进行实验。
(3)设被测金属丝电阻为,接入电路的部分长度为,则该金属丝电阻率的表达式是__________(用、、、表示)。
【答案】(1)1.400
(2)A (3)
【解析】
【小问1详解】
螺旋测微器的固定刻度读数为,可动刻度读数为,则金属丝的直径
【小问2详解】
为了使金属丝两端电压调节范围更大,滑动变阻器应采用分压式接法。由于,待测电阻属于小电阻,为减小测量误差,电流表应采用外接法。
故选A。
【小问3详解】
根据电阻定律有
金属丝的横截面积
联立解得电阻率的表达式
12. 学校物理兴趣小组验证机械能守恒定律的实验装置如图甲所示,打点计时器打点的周期为T,重物的质量为m,当地的重力加速度大小为g。
(1)为减小实验误差,以下实验器材应优选用________
A. 电磁打点计时器 B. 电火花打点时器
C. 铁质重锤 D. 木质重锤
(2)实验中得到的一条纸带如图乙所示,O为打出的第一个点,A、B、C为依次打下的点,根据纸带上的数据,打点计时器打B点时,重物的速度大小为________;从重物开始下落到打点计时器打下B点,重物重力势能的减少量________重物动能的增加量________。若在实验误差允许的范围内满足,则机械能守恒定律得到验证。
【答案】(1)BC (2) ①. ②. ③.
【解析】
【小问1详解】
AB.相同情况下,电火花计时器与纸带间的阻力比电磁打点计时器与纸带间的阻力小,则为减小实验误差,应优先选用电火花打点计时器,故A错误,B正确;
CD.铁质重锤比木质重锤更能减小阻力的影响,故C正确,D错误。
故选BC。
【小问2详解】
[1] B为AC的时间中点,则打点计时器打B点时重物的速度
[2] 从重物开始下落到打点计时器打下B点,重物重力势能的减少量
[3] 重物动能的增加量
四、解答题
13. 如图所示,一个质量为的小球以某一初速度从点水平抛出,恰好从竖直圆弧轨道的点沿切线方向进入圆弧轨道(不计空气阻力,进入圆弧轨道时无机械能损失).已知圆弧轨道的半径,为轨道圆心,为轨道竖直直径,与的夹角,小球到达点时的速度大小.取,求:
(1)小球做平抛运动的初速度大小;
(2)点与点的高度差;
(3)小球刚好能到达圆弧轨道最高点,求此过程小球克服摩擦力所做的功.
【答案】(1) (2) (3)
【解析】
【详解】(1)对小球在点的速度进行分解,由平抛运动规律得;
(2)对小球由点至点的过程由动能定理得,解得;
(3)小球恰好经过点,在点由牛顿第二定律有,解得,小球由点至点过程由动能定理得,解得.
14. 如图甲所示,竖直正对放置的平行极板A、B间存在一匀强电场,在A极板处的放射源连续无初速度地释放质量为、电荷量为的电子,电子经极板A、B间的电场加速后由B极板上的小孔离开,然后沿水平放置的平行极板C、D的中心线进入偏转电场.C、D两极板的长度均为、间距为,两板之间加有如图乙所示的交变电压,时间段内极板C的电势高于极板D的电势。电子被加速后离开极板A、B间的加速电场时的速度大小为,所有电子在极板C、D间的偏转电场里运动时均不会打到C、D两极板上,不考虑电子的重力及电子之间的相互作用和极板的边缘效应。求:
(1)极板A、B之间的电势差;
(2)时刻进入偏转电场的电子离开偏转电场时速度偏角的正切值;
(3)时刻进入偏转电场的电子离开偏转电场时的侧移距离。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
粒子在A、B板之间加速后获得速度为
根据动能定理可得
极板A、B之间的电势差为:
【小问2详解】
电子进入极板C、D间的偏转电场后在电场力的作用下做类平抛运动,沿水平方向做匀速直线运动有
解得
时刻进入极板C、D间的偏转电场的电子,前时间内加速度大小为
后时间内加速度大小为
则有
得
则有
【小问3详解】
时刻进入极板C、D间的偏转电场的电子在时刻射出,时刻有
时刻有
故偏移量为
代入解得
15. 如图所示,物体A放在足够长的木板B上,木板B静止于水平面.t=0时,电动机通过水平细绳以恒力F拉木板B,使它做初速度为零,加速度aB=1.0m/s2的匀加速直线运动.已知A的质量mA和B的质量mB均为2.0kg,A、B之间的动摩擦因数=0.05,B与水平面之间的动摩擦因数=0.1,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等,重力加速度g取10m/s2.求
(1)物体A刚运动时的加速度aA
(2)t=1.0s时,电动机的输出功率P;
(3)若t=1.0s时,将电动机的输出功率立即调整为P`=5W,并在以后的运动过程中始终保持这一功率不变,t=3.8s时物体A的速度为1.2m/s.则在t=1.0s到t=3.8s这段时间内木板B的位移为多少?
【答案】(1)
(2) =7W
(3)
【解析】
【详解】试题分析:(1)若A相对于B滑动,则对物体A进行受力分析,水平方向只受摩擦力,根据牛顿第二定律得:,解得:,所以A的加速度为;
(2)对物体B进行受力分析,水平方向受到拉力F、地面对B的摩擦力、A对B的摩擦力,根据牛顿第二定律得:,带入数据解得:F=7N,
所以
(3)电动机的输出功率调整为5W时,设细绳对木板B的拉力为,则,代入数据解得对木板进行受力分析,木板B受力满足
所以木板B将做匀速直线运动,而物体A则继续在B上做匀加速直线运动直到A、B速度相等.
设这一过程时间为,有,这段时间内B的位移,
A、B速度相同后,由于且电动机输出功率恒定,A、B将一起做加速度逐渐减小的变加速运动,由动能定理得:,
由以上各式带入数据得:木板B在t=1.0s到t=3.8s这段时间的位移
考点:动能定理的应用;牛顿第二定律.
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岳阳县一中高一下学期期末考试
物理试卷
考试时间:75分钟 试卷满分:100分
注意事项:
1.答卷前,考生将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
一、单选题(每题4分,共7小题)
1. 下列说法中不正确的是( )
A. 做曲线运动的质点速度一定改变
B. 物体做曲线运动时,它的加速度方向始终和所受到的合外力方向一致
C. 做曲线运动的物体,其速度方向与加速度方向一定不在同一直线上
D. 物体做曲线运动时,它的加速度的方向始终和速度的方向一致
2. 在某次演习中,轰炸机沿水平方向投放一枚炸弹,炸弹正好垂直击中山坡上的目标,山坡的倾角为,如图所示。不计空气阻力,炸弹竖直下落距离与水平方向通过距离之比为( )
A. B. C. D.
3. 一位爱好天文的同学结合自己所学设计了如下实验:在月球表面附近高h处以初速度v0水平抛出一个物体,然后测量该平抛物体的水平位移为x,通过查阅资料知道月球的半径为R,引力常量为G,若物体只受月球引力的作用,则月球的质量是( )
A. B. C. D.
4. 在x轴上O、P两点分别放置电荷量为q1、q2的点电荷,两电荷连线上的电势φ随x变化的关系如图所示,其中A、B两点的电势为零,BD段中C点电势最大,则下列判断正确的是( )
A. P点放置的是带正电的点电荷
B. q1>q2
C. C点的电场强度大于A 点的电场强度
D. 将一带负电的检验电荷从B点移到D点,其电势能先增大后减小
5. 如图所示,两个可视为质点的、相同的木块A和B放在转盘上且木块A、B与转盘中心在同一条直线上,两木块用长为L的细绳连接,木块与转盘的最大静摩擦力均为各自重力的k倍,A放在距离转轴L处,整个装置能绕通过转盘中心的转轴O1O2转动。开始时,绳恰好伸直但无弹力。现让该装置从静止转动,角速度缓慢增大,下列说法中错误的是( )
A. 当时,A、B会相对于转盘滑动
B. 当时,绳子一定有弹力
C. 在范围内增大时,B所受摩擦力变大
D. 在范围内增大时,A所受摩擦力一直增大
6. 设金星和地球绕太阳中心的运动是公转方向相同且轨道共面的匀速圆周运动,金星在地球轨道的内侧(称为地内行星)。在某些特殊时刻,地球、金星和太阳会出现在一条直线上,这时候从地球上观测,金星像镶嵌在太阳脸上的小黑痣缓慢走过太阳表面。天文学称这种现象为“金星凌日”。如图所示,2012年6月6日天空上演的“金星凌日”吸引了全世界数百万天文爱好者。假设地球公转轨道半径为R,“金星凌日”每隔t0年出现一次,则金星的公转轨道半径为( )
A. B. R
C. R D. R
7. 如图所示,xOy平面是无穷大导体的表面,该导体充满z<0的空间,z>0的空间为真空。将电荷量为q的点电荷置于z轴上z=h处,则在xOy平面上会产生感应电荷,空间任意一点处的电场皆是由点电荷q和导体表面上的感应电荷共同激发的。已知静电平衡时导体内部场强处处为零,则在 z轴上处的场强大小为(k为静电力常量)( )
A. B. C. D.
二、多选题(每题5分,共3小题)
8. 如图所示是有两个量程的电流表,当分别使用a和b、a和c接线柱时,此电流表有两个量程,其中一个量程为0~1A,另一个量程为0~0.1A,表头内阻Rg=200Ω,满偏电流Ig=2mA,则( )
A. 当使用a、b时量程为0~1A B. 当使用a、c时量程为0~1A
C. 电阻R1=0.41Ω D. 电阻R2=0.41Ω
9. 质量的小型电动汽车在平直的公路上由静止启动,图像甲表示汽车运动的速度与时间的关系,图像乙表示汽车牵引力的功率与时间的关系。设汽车在运动过程中阻力不变,在18s末汽车的速度恰好达到最大。下列正确的是( )
A. 汽车受到的阻力800N
B. 汽车的最大牵引力为1200N
C. 汽车在时间内的位移大小为
D. 汽车速度为时的加速度为
10. 如图所示,在水平向左且足够大的匀强电场中,一长为L的绝缘细线一端固定于O点,另一端系着一个质量为m、电荷量为q的带电小球,小球静止在M点时,细线与竖直直径AB的夹角为θ=60°。现给小球一垂直于OM的初速度v0,使其能在竖直平面内做完整的圆周运动,重力加速度为g。则下列说法正确的是( )
A. 小球带负电,匀强电场的电场强度大小为
B. 小球从初始位置M在竖直平面内顺时针运动一周的过程中,其电势能先减小后增大再减小
C. 若小球恰好能做完整的圆周运动,则经过B点的速度大小为
D. 若小球恰好能做完整圆周运动的初速度v0大小为
三、实验题(每空2分,共7空)
11. 在“测量金属丝的电阻率”实验中,金属丝的电阻约为5 Ω。
(1)用螺旋测微器测量金属丝直径,示数如图(a)所示,则金属丝的直径__________。
(2)可供选择的器材如下:
电源(电动势3V,内阻不计)
电流表(量程0~0.6 A,内阻约0.1 Ω)
电压表(量程0~3 V,内阻约3 kΩ)
滑动变阻器(最大阻值10 Ω,额定电流1 A)
毫米刻度尺、开关、导线
某同学为了使金属丝两端电压调节范围更大,并使测量结果尽量准确,应选用图(b)所示的__________电路进行实验。
(3)设被测金属丝电阻为,接入电路的部分长度为,则该金属丝电阻率的表达式是__________(用、、、表示)。
12. 学校物理兴趣小组验证机械能守恒定律的实验装置如图甲所示,打点计时器打点的周期为T,重物的质量为m,当地的重力加速度大小为g。
(1)为减小实验误差,以下实验器材应优选用________
A. 电磁打点计时器 B. 电火花打点时器
C. 铁质重锤 D. 木质重锤
(2)实验中得到的一条纸带如图乙所示,O为打出的第一个点,A、B、C为依次打下的点,根据纸带上的数据,打点计时器打B点时,重物的速度大小为________;从重物开始下落到打点计时器打下B点,重物重力势能的减少量________重物动能的增加量________。若在实验误差允许的范围内满足,则机械能守恒定律得到验证。
四、解答题
13. 如图所示,一个质量为的小球以某一初速度从点水平抛出,恰好从竖直圆弧轨道的点沿切线方向进入圆弧轨道(不计空气阻力,进入圆弧轨道时无机械能损失).已知圆弧轨道的半径,为轨道圆心,为轨道竖直直径,与的夹角,小球到达点时的速度大小.取,求:
(1)小球做平抛运动的初速度大小;
(2)点与点的高度差;
(3)小球刚好能到达圆弧轨道最高点,求此过程小球克服摩擦力所做的功.
14. 如图甲所示,竖直正对放置的平行极板A、B间存在一匀强电场,在A极板处的放射源连续无初速度地释放质量为、电荷量为的电子,电子经极板A、B间的电场加速后由B极板上的小孔离开,然后沿水平放置的平行极板C、D的中心线进入偏转电场.C、D两极板的长度均为、间距为,两板之间加有如图乙所示的交变电压,时间段内极板C的电势高于极板D的电势。电子被加速后离开极板A、B间的加速电场时的速度大小为,所有电子在极板C、D间的偏转电场里运动时均不会打到C、D两极板上,不考虑电子的重力及电子之间的相互作用和极板的边缘效应。求:
(1)极板A、B之间的电势差;
(2)时刻进入偏转电场的电子离开偏转电场时速度偏角的正切值;
(3)时刻进入偏转电场的电子离开偏转电场时的侧移距离。
15. 如图所示,物体A放在足够长的木板B上,木板B静止于水平面.t=0时,电动机通过水平细绳以恒力F拉木板B,使它做初速度为零,加速度aB=1.0m/s2的匀加速直线运动.已知A的质量mA和B的质量mB均为2.0kg,A、B之间的动摩擦因数=0.05,B与水平面之间的动摩擦因数=0.1,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等,重力加速度g取10m/s2.求
(1)物体A刚运动时的加速度aA
(2)t=1.0s时,电动机的输出功率P;
(3)若t=1.0s时,将电动机的输出功率立即调整为P`=5W,并在以后的运动过程中始终保持这一功率不变,t=3.8s时物体A的速度为1.2m/s.则在t=1.0s到t=3.8s这段时间内木板B的位移为多少?
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