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3.物体作匀加速直线运动,已知加速度为2m/s2,下列说法正确的是(  )
A.那么任意1秒时间内,物体的末速度一定等于初速度的2倍
B.那么任意1秒时间内,物体的末速度一定比初速度大2m/s
C.第5s的初速度一定比第4 s的末速度大2m/s
D.第5s的末速度一定比第4s的初速度大4m/s

分析 加速度等于单位时间内的速度变化量,结合加速度的定义式分析判断.

解答 解:A、物体作匀加速直线运动,加速度为2m/s2,知任意1s内速度的变化量等于2m/s,故A错误,B正确.
C、第5s初和第4s末是同一时刻,速度相等,故C错误.
D、第5s末比第4s初多2s,则速度增加4m/s,故D正确.
故选:BD.

点评 解决本题的关键知道加速度的定义式,会根据加速度的大小求解速度变化量,基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.一个铜块和一个铁块质量相同,铜块的温度T1比铁块的温度T2高,则铜块中包含的分子个数比铁块中包含的分子个数少(填“多”或“少”),铜块中分子热运动的平均动能比铁块中分子的平均动能大(填“大”或“小”),当它们接触在一起时,如果不和外界交换能量,当达到热平衡时,两者的温度相等.

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10.现把手推车上叠放的两个货物P和Q推下来,PQ的质量之比为3:1,PQ之间的动摩擦因数为0.5,P与车面的动摩擦因数为0.1(Q在P上),若在Q上施加一个水平拉力F1,恰好把Q从P上拉下,在P上施加F2,恰好把P从Q下拉出来,求F1与F2大小之比.

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11.如图所示,在粗糙水平台阶上静止放置一质量m=0.5kg的小物块,它与水平台阶表面的动摩擦因数μ=0.5,且与台阶边缘O点的距离s=5m.在台阶右侧固定了一个$\frac{1}{4}$圆弧挡板,圆弧半径R=1m,今以O点为原点建立平面直角坐标系.现用F=5N的水平恒力拉动小物块,一段时间后撤去拉力,小物块最终水平抛出并击中挡板.
(1)若小物块恰能击中档板上的P点(OP与水平方向夹角为37°,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2 ),求离开O点时的速度大小;
(2)为使小物块击中档板,求拉力F作用的最短时间;
(3)改变拉力F的作用时间,使小物块击中挡板的不同位置.求击中挡板时小物块动能的最小值.

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18.如图所示,在沿水平方向的匀强电场中有一固定点O,用一根长度为L的绝缘细线把质量为m,一带电量带为+q的金属小球悬挂在O点,小球静止在B点时细线与竖直方向的夹角为θ=37°.现将小球拉至位置A使细线水平后由静止释放,重力加速度为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8
求:(1)电场强度大小.
(2)小球运动通过最低点C时的速度大小.
(3)小球通过最低点C时细线对小球的拉力大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.1930年泡利提出,在β衰变中除了电子外还会放出不带电且几乎没有静质量的反中微子$\overline{{v}_{e}}$.氚是最简单的放射性原子核,衰变方程为${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{3}$He+${\;}_{-1}^{0}$e+$\overline{{v}_{e}}$,半衰期为12.5年.下列说法中正确的是B
A.两个氚原子组成一个氚气分子,经过12.5年后,其中的一个氚核一定会发生衰变
B.夜光手表中指针处的氚气灯放出β射线撞击荧光物质发光,可以长时间正常工作
C.氚气在1个大气压下,温度低于25.04K时可液化,液化后氚的衰变速度变慢
D.氚与氧反应生成的超重水没有放射性.
(2)在某次实验中测得一静止的氚核发生β衰变后,${\;}_{2}^{3}$He的动量大小为p1,沿反方向运动的电子的动量大小为p2(p1<p2),则反中微子$\overline{{v}_{e}}$的动量大小为p2-p1.若${\;}_{1}^{3}$H、${\;}_{2}^{3}$He和${\;}_{-1}^{0}$e的质量分别为m1、m2和m3,光在真空中的传播速度为c,则氚核β衰变释放的能量为$({m}_{1}-{m}_{2}-{m}_{3}){c}^{2}$.
(3)电子撞击一群处于基态的氢原子,氢原子激发后能放出6种不同频率的光子,氢原子的能级如图所示,则电子的动能至少为多大?

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15.质点做直线运动的v-t图象如图所示,则(  )
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B.在1~3 s内质点的加速度a=-2 m/s2
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12.一质量为m的小球做自由落体运动,那么在前t时间内重力对它做功的平均功率及在t时刻重力做功的瞬时功率分别为(  )
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13.认为光波和无线电波都是电磁波的理由有以下几方面,不正确的理由是(  )
A.真空中传播速度相同
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C.传播都不依靠别的介质
D.都是由振荡电路中自由电子的运动产生的

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