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20.一辆以12m/s的速度在水平路面行驶的汽车,刹车过程中以4m/s2的加速度作匀减速直线运动,则汽车在4s内的位移是(  )
A.10mB.18mC.20mD.30m

分析 根据匀变速直线运动的速度时间公式求出汽车速度减为零的时间,判断汽车是否停止,再结合位移公式求出刹车后的位移.

解答 解:汽车速度减为零的时间${t}_{0}=\frac{0-{v}_{0}}{a}=\frac{-12}{-4}s=3s$,则汽车在4s内的位移等于3s内的位移,即x=$\frac{{v}_{0}}{2}{t}_{0}=\frac{12}{2}×3m=18m$.
故选:B.

点评 本题考查了运动学中的刹车问题,是道易错题,注意汽车速度减为零后不再运动.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.质点做直线运动,下列说法正确的是(  )
A.若加速度方向与速度方向相同,虽然加速度很小,物体的速度还是增大的
B.若加速度方向与速度方向相反,虽然加速度增大,物体的速度还是减小的
C.不管加速度方向与速度方向关系怎样,物体的速度都是增大的
D.若物体的加速度增大,则速度也必定增大,反之也成立

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.关于合力和分力的大小关系,下列说法正确的是(  )
A.合力一定比每个分力都大
B.合力至少比一个分力大
C.合力可以比任意一个分力都小
D.合力不可能和两个分力的大小都相等

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,一光滑平行金属轨道平面与水平面成θ角.两轨道上端用一电阻R相连,该装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上.质量为m的金属杆ab,以初速度v0从轨道底端向上滑行,滑行到某一高度h后又返回到底端.若运动过程中,金属杆始终保持与导轨垂直且接触良好,且轨道与金属杆的电阻均忽略不计,则(  )
A.返回出发点时棒ab的速度大于v0
B.上滑到最高点的过程中克服安培力做功等于$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$
C.上滑到最高点的过程中电阻R上产生的焦耳热等于$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$-mgh
D.金属杆两次通过斜面上的同一位置时电阻R的热功率相同

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.质量为m的汽车在平直的路面上启动,启动过程的速度-时间图象如图所示,其中OA段为直线,AB段为曲线,B点后为平行于横轴的直线.已知从t1时刻开始汽车的功率保持不变,整个运动过程中汽车所受阻力的大小恒为Ff,以下说法正确的是(  )
A.0~t1时间内,汽车牵引力的数值为m$\frac{{v}_{1}}{{t}_{1}}$+Ff
B.t1~t2时间内,汽车的功率等于(m$\frac{{v}_{1}}{{t}_{1}}$+Ff)v2
C.t1~t2时间内,汽车的平均速率小于$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$
D.汽车运动的最大速率v2=($\frac{m{v}_{1}}{{F}_{f}{t}_{1}}$+1)v1

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.一个标有“6V 0.5A”的小型直流电动机,转子由铜导线绕制的线圈组成,阻值约为1Ω,某兴趣小组设计一个实验测量此电动机线圈的电阻.实验室提供的器材处导向和开关外还有:
A.直流电源E:8V(内阻不计)
B.直流电流表A1:0~0.6A(内阻约为0.5Ω)
C.直流电流表A2:0~3A(内阻约为0.1Ω)
D.直流电压表V1:0~3V(内阻约为5kΩ)
E.直流电压表V2:0~15V(内阻约为15kΩ)
F.滑动变阻器R1:0~10Ω,2A
G.标准电阻R2:5Ω
(1)为能较准确地测出电动机线圈电阻,应选择电路图乙.(填甲或乙)
(2)为使电表指针有较大角度的偏转,需要选用的电流表是B,电压表是D.(填写实验器材前面的序号)
(3)闭合开关后,调节滑动变阻器控制电动机不转动时读出电流表、电压表示数.若某次实验电压表的示数为2.5V,电流表的示数为0.4A,电动机线圈电阻为1.25Ω.由此可计算出该电动机正常工作输出的机械功率为2.68W.(结果保留三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,斜面始终静止在地面上,物体A质量为2kg,为使A在斜面上静止,已知物体与斜面间动摩擦因数为0.4,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g=10m/s2
(1)物体B质量的最大值和最小值是多少?
(2)对应于B质量最大和最小两种情况下地面对斜面的摩擦力分别多大?
提示:sin37°=0.6,cos37°=0.8.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示,光滑半球的半径为R,球心为O,固定在水平面上,其上方有一个光滑曲面轨道AB,高度为$\frac{R}{4}$.轨道底端水平并与半球顶端相切,质量为m的小球由A点由静止滑下,最后在水平面上的落点为C(未画出).重力加速度为g,则(  )
A.小球将沿半球表面做一段圆周运动后抛至C点
B.小球将从B点开始做平抛运动到达C点
C.OC之间的距离为R
D.小球到C点时的速率为$\sqrt{\frac{5}{2}gR}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.设回旋加速器中的匀强的磁感应强度为B,粒子的质量为m,所带电荷量为q,刚进入磁场的速度为v0,回旋加速器的最大半径为R,那么两极间所加的交变电压的周期T和该粒子的最大速度v分别为(  )
A.T=$\frac{2πm}{qB}$,v不超过$\frac{qBR}{m}$B.T=$\frac{πm}{qB}$,v不超过$\frac{qBR}{m}$
C.T=$\frac{2πm}{qB}$,v不超过$\frac{qBR}{2m}$D.T=$\frac{πm}{qB}$,v不超过$\frac{qBR}{2m}$

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