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4.汽车以10m/s的速度在马路上匀速行驶,驾驶员发现正前方15m处的斑马线上有行人,于是刹车礼让,汽车恰好停在斑马线前,假设驾驶员反应时间为0.5s,汽车运动的v-t图如图所示,则汽车的加速度大小为(  )
A.20m/s2B.6m/s2C.5m/s2D.4m/s2

分析 汽车在驾驶员反应时间内仍做匀速直线运动,刹车后做匀减速运动,根据总位移等于15m列式,求出匀减速直线运动花费的时间,再求匀减速直线运动的加速度大小.

解答 解:设匀减速直线运动花费的时间为t,根据v-t图象的面积代表物体通过的位移可知:15=10×0.5+$\frac{10+0}{2}$t
,解得匀减速运动的时间为:t=2s,
所以匀减速的加速度为:a=$\frac{△v}{t}$=$\frac{0-10}{2}$=-5m/s2,加速度大小为5m/s2
故选:C

点评 本题要求同学们掌握匀变速直线运动的速度时间关系式和位移时间关系式,知道在驾驶员反应时间内汽车做匀速运动.注意汽车刹车的末速度为0.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.质量为m的汽车,启动后沿平直路面行驶,如果发动机的功率恒为P,且行驶过程中受到的摩擦阻力大小一定,汽车速度能够达到的最大值为v.则汽车行驶过程中(  )
A.一直做匀速直线运动
B.先做变加速直线运动,后匀速直线运动
C.受到的摩擦阻力大小$\frac{P}{v}$
D.当汽车的车速为$\frac{v}{4}$时,汽车的瞬时加速度的大小为$\frac{3P}{mv}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.爱因斯坦因提出光量子概念并成功地解释光电效应的规律而获得1921年诺贝尔物理学奖.某种金属逸出光电子的最大初动能Ekm与入射光频率ν的关系如图所示,其中ν0为极限频率.从图中可以确定的是(  )
A.逸出功与ν有关B.Ekm与入射光强度成正比
C.当ν=ν0时会逸出光电子D.图中直线斜率与普朗克常量有关

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图所示,真空中有一正方形ABCD,M、N分别是AB和CD的中点,现在A、B两点分别固定电荷量为+Q、-Q的等量异种点电荷,下列说法中正确的是(  )
A.将试探电荷-q从C点移到D点,电场力做正功,试探电荷-q的电势能减少
B.将试探电荷+q从M点移到N点,电场力不做功,试探电荷+q的电势能不变
C.N点的电场强度方向平行于AB且跟MN垂直
D.C、D两点的电场强度相同

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.O为地球球心,半径为R的圆是地球赤道,地球自转方向如图所示,自转周期为T,观察站A有一观测员在持续观察某卫星B,某时刻观测员恰能现察到卫星B从地平线的东边落下,经$\frac{T}{2}$的时间,再次观察到卫星B从地平线的西边升起.已知∠BOB′=α,地球质量为M,万有引力常量为G,则(  )
A.卫星B绕地球运动的周期为$\frac{πT}{2π-α}$
B.卫星B绕地球运动的周期为$\frac{πT}{2π+α}$
C.卫星B离地表的高度为$\root{3}{\frac{GM}{4}(\frac{T}{2π-α})^{2}}-R$
D.卫星B离地表的高度为$\root{3}{\frac{GM}{4}(\frac{T}{2π+α})^{2}}-R$

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

9.游船从某码头沿直线行驶到湖对岸,小明对过程进行观测,记录数据如表:
运动过程运动时间运动状态
匀加速运动0~40s初速度v0=0,末速度v=4.2m/s
匀速运动40s~640sv=4.2m/s
匀减速运动640s~720s靠岸时的速度v1=0.2m/s
(1)求游船匀加速运动过程中加速度大小a1及位移大小x1
(2)若游船和游客的总质量M=8000kg,求游船匀减速运动过程中所受的合力大小F;
(3)求游船在整个行驶过程中的平均速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.关于物体运动的速度和加速度的关系,下列说法中正确的是(  )
A.速度越大,加速度也越大
B.加速度越大,速度可能在减小
C.加速度方向保持不变,速度方向也一定保持不变
D.加速度就是增加的速度

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,直导线AB、螺线管E、电磁铁D三者相距较远,其磁场互不影响,当开关S闭合后,则小磁针北极N(黑色一端)指示磁场方向正确的是(  )
A.aB.bC.cD.d

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4.2015年3月18日,中国女子冰壶队在世锦赛中收获三连胜,图为比赛中中国队长王冰在最后一投中,将质量为19kg的冰壶抛出,运动一段时间后以0.4m/s的速度正碰静止的瑞典冰壶,然后中国队冰壶以0.1m/s的速度继续向前滑向大本营中心.若两冰壶质量相等.求:
(1)瑞典队冰壶获得的速度.
(2)试判断两冰壶之间的碰撞是弹性碰撞还是非弹性碰撞.

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