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19.汽车在平直公路上做初速度为零的匀加速直线运动途中用了10s的时间通过一座长120m的桥,过桥后汽车的速度为16m/s,汽车自身长度忽略不计,则(  )
A.汽车的加速度为1.6m/s2
B.汽车过桥头时的速度为12m/s
C.汽车从出发到过完桥所用时间为16s
D.汽车从出发点到桥头的距离为40m

分析 根据平均速度的定义式求出车经过桥的平均速度,根据匀变速直线运动的平均速度这个推论求出经过桥头的速度,通过加速度的定义式求出车的加速度,结合位移速度公式求出出发点距离桥头的距离.

解答 解:A、B、车通过桥的平均速度 $\overline{v}=\frac{x}{t}$=$\frac{120}{10}$=12m/s,又 $\overline{v}=\frac{{v}_{0}+v}{2}$,v=16m/s,故上桥头的速度v0=8m/s,车的加速度$a=\frac{v-{v}_{0}}{t}$=$\frac{16-8}{10}$=0.8m/s2,故AB错误;
C、初期加速用时:$t=\frac{{v}_{0}}{a}$=$\frac{8}{0.8}$=10s,总用时为20s,故C错误;
D、从出发点到A杆的距离x=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2a}$=$\frac{{8}^{2}}{2×0.8}$=40m,故D正确;
故选:D

点评 解决本题的关键掌握匀变速直线运动的运动学公式和推论,并能灵活运用.

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9.下列所研究的物体,可看做质点的是(  )
A.研究“嫦娥一号”从地球到月球的飞行姿态
B.用GPS确定远洋海轮在大海中的位置
C.教练员对百米运动员的起跑动作进行指导
D.裁判员对跳水比赛中给跳水运动员评分

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10.如图所示,一根劲度系数为k的轻弹簧,一端固定在墙上,另一端用水平拉力将弹簧拉长至伸长量为x(弹簧的形变在弹性限度内),则水平拉力的大小为(  )
A.k xB.2k xC.$\frac{k}{x}$D.$\frac{x}{k}$

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7.如图所示,平行金属板P、Q的中心分别有小孔O和O′,OO′连线与金属板垂直,两板间的电压为U.在Q板的右侧存在一个边长为L的等边三角形区域RST,其中RT边与Q板平行.在RST区域存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里.一质量为m、电荷量为+q的带电粒子,从小孔O处由静止开始运动,通过小孔O′后沿OO′连线从RT边的中点M进入磁场,从ST边的中点N射出.不计粒子重力.求:
(1)带电粒子运动到小孔O′时的速度大小;
(2)若在RST区域再增加一方向竖直向下的匀强电场,使带电粒子始终沿直线运动并从等边三角形顶点S射出,求电场强度E的大小.

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14.如图所示,质量为m的滑块受到与水平方向成θ角斜向上方的拉力F作用,向右做匀速直线运动,说法正确的是(  )
A.滑块受到3个力的作用
B.滑块受到的合力为零
C.拉力与摩擦力的合力的大小为Fsinθ
D.仅增大拉力F,滑块仍做匀速直线运动

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4.如图所示,在垂直于匀强磁场B的平面内,半径为r,的金属圆环的总电阻为2R,金属杆OM电阻为$\frac{R}{2}$,长为r,OM绕过圆心O的转轴以恒定的角速度ω逆时针转动,M端与环接触良好,圆心O和边缘K通过电刷与-个电阻连接.电阻的阻值为R.忽略电流表和导线的电阻,则(  )
A.通过电阻R的电流的大小和方向做周期性变化
B.通过电阻R的电流方向不变,且从a到b
C.通过电阻R的电流的最大值为$\frac{B{r}^{2}ω}{3R}$
D.通过电阻R的电流的最小值为$\frac{B{r}^{2}ω}{6R}$

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11.如图所示,一理想变压器原线圈输入正弦式交流电,交流电的频率为50Hz,电压表示数为11000V,灯泡L1与L2的电阻相等,原线圈与副线圈的匝数比为n1:n2=50:1,电压表和电流表均为理想电表,则(  )
A.原线圈输入的交流电的表达式为u=11000sin50πtV
B.开关K未闭合时,灯泡L1的两端的电压为220V
C.开关K闭合后电流表的示数为通过灯泡L1中电流的$\frac{1}{2}$
D.开关K闭合后原线圈输入功率增大为原来的2倍

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8.如图甲所示,直线Ⅰ、Ⅱ分别是电源1与电源2的路端电压随输出电流变化的特性图线,曲线Ⅲ是小灯泡L的伏安特性曲线.现把电源1、电源2、小灯泡L连接成如图乙所示的电路,开关S由1拨至2,小灯泡消耗的功率之比是1:2,求:
(1)电源1的内阻r1
(2)直线Ⅱ与曲线Ⅲ交点的横坐标I2
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9.在游乐场中,一个小孩从滑梯上滑下的运动我们可看为匀加速直线运动.第一次小孩单独从滑梯上滑下,加速度为a1;第二次小孩抱着一个小狗后一起从滑梯上滑下,加速度为a2.则(  )
A.a1=a2B.a1>a2C.a1<a2D.无法确定

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