【题目】一个物体以初速度1m/s做匀加速直线运动,经过一段时间后速度增大为7m/s,则( )
A.该加速过程中物体平均速度为5m/s
B.物体在该运动过程位移中点瞬时速度为4m/s
C.将该过程分为两段相等时间,则物体先后两段相等时间内的位移之比是5:11
D.将该过程分为两段相等位移,则物体先后两段位移所用时间之比是1:( ﹣1)
【答案】C
【解析】解:A、该加速过程的平均速度 ,故A错误;
B、物体在该运动过程位移中点瞬时速度 ,故B错误;
C、前一半时间的位移
后一半时间的位移
所以将该过程分为两段相等时间,则物体先后两段相等时间内的位移之比 ,故C正确;
D、前一半位移平均速度
后一半位移的平均速度
根据
得时间与平均速度成反比, ,故D错误;
故选:C
【考点精析】通过灵活运用匀变速直线运动的速度、位移、时间的关系,掌握速度公式:V=V0+at;位移公式:s=v0t+1/2at2;速度位移公式:vt2-v02=2as;以上各式均为矢量式,应用时应规定正方向,然后把矢量化为代数量求解,通常选初速度方向为正方向,凡是跟正方向一致的取“+”值,跟正方向相反的取“-”值即可以解答此题.
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【题目】木块A、B分别重50N和60N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.25;夹在A、B之间的轻弹簧被压缩了2cm,弹簧的劲度系数为400N/m.系统置于水平地面上静止不动.现用F=1N的水平拉力作用在木块B上,如图所示,求力F作用后木块A、B所受摩擦力的大小.
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【题目】某同学设计了一个测量物体质量的装置,如图所示,其中P为光滑水平面,K是轻质弹簧,A是质量为M的带夹子的标准质量金属块,Q是待测质量的物体, 已知该装置的弹簧振子做简谐运动的周期为T= 2π ,其中,m是振子的质量,k是与弹簧的劲度系数有关的常数,当只有A时,测得其振动周期为T1,将待测物体Q固定在A上后振动周期为T2,则待测物体的质量为多大?
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【题目】历史上有些科学家曾把在相等位移内速度变化相等的单向直线运动称为“匀变速直线运动”(现称“另类匀变速直线运动”)“另类加速度”定义为A= ,其中V0和Vt分别表示某段位移S内的初速和末速.A>0表示物体做加速运动,A<0物示物体做减速运动.而现在物理学中加速度定义式为a= ,下列说法正确的是( )
A.若A不变,则a也不变
B.若A>0且保持不变,则a逐渐变大
C.若A不变,则物体在中间时刻速度为
D.若A不变,则物体在中间位置处速度为
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【题目】如图所示,长为0.5m的圆筒AB悬挂于天花板上,在AB的正下方有直径小于圆筒内径的小钢球C,C距圆筒下端B的距离h=2m.某时刻烧断悬挂AB的悬绳,同时将小钢球C以v0=20m/s的初速度竖直上抛.空气阻力不计,取g=10m/s2 , 求小钢球C从圆筒AB中穿过的时间.
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【题目】化学变化过程中伴随着电子的得失,系统的电势能发生变化,下面有关分析正确的是( )
A.中性钠原子失去电子的过程中系统的电势能增加
B.中性钠原子失去电子的过程中系统的电势能减少
C.钠离子和氯离子结合成氯化钠分子的过程中系统的电势能减少
D.氯化钠分子电离为钠离子和氯离子的过程中系统的电势能减少
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【题目】汽车以20m/s的速度做匀速直线运动,刹车后的加速度大小为5m/s2 , 那么开始刹车后2s内与开始刹车后6s内汽车通过的位移之比为( )
A.1:1
B.1:3
C.3:4
D.4:3
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【题目】在地面上方某一点分别以v1和v2的初速度先后竖直向上抛出两个小球(可视为质点),第二个小球抛出后经过△t时间与第一个小球相遇,要求相遇地点在抛出点或抛出点以上,改变两球抛出的时间间隔,便可以改变△t值,试求
(1)若v1>v2 , △t的最大值
(2)若v1<v2 , △t的最大值.
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【题目】将重为50N的物体放在某上升电梯的地板上,该电梯在经过某一楼层地面前后运动过程中,物体受到电梯地板的支持力随时间变化的图象如图所示,由此可以判断( )
A.t=1 s时刻电梯的加速度方向竖直向上
B.t=6 s时刻电梯的速度为零
C.t=8 s时刻电梯处于失重状态
D.t=11 s时刻电梯的加速度方向竖直向下
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