| A. | 从第2次闪光到第3次闪光这段时间内质点的位移为6m | |
| B. | 第1次闪光时质点的速度 | |
| C. | 质点运动的加速度 | |
| D. | 这5秒内的平均速度 |
分析 根据连续相等时间内的位移之差是一恒量求出质点的加速度,根据△x=x2-x1求解第二段的位移;根据位移时间关系求解初速度;某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度得出5s内的平均速度.
解答
解:根据题意画出运动情况分析图如图所示,
A、根据连续相等的时间内位移之差为一恒量可得:${x}_{5}-{x}_{1}=4a{T}^{2}$,
解得:aT2=$\frac{{x}_{5}-{x}_{1}}{4}=\frac{11-3}{4}m=2m$,
所以从第2次闪光到第3次闪光这段时间内质点的位移为x1+aT2=3m+2m=5m,A错误;
BC、根据aT2=2m可得质点的加速度为a=2m/s2,设第一次闪光时质点的速度为v0,根据匀变速直线运动的位移时间关系可得:x1=v0T+$\frac{1}{2}$aT2,
即3=v0×1+$\frac{1}{2}×2×{1}^{2}$,解得:v0=2m/s,BC正确;
D、这5秒内的平均速度等于2.5s时的瞬时速度,即:$\overline{v}={v}_{0}+at=2m/s+2×2.5m/s=7m/s$,D正确.
故选:BCD.
点评 解决本题的关键掌握匀变速直线运动的两个重要推论:1、在连续相等时间内的位移之差是一恒量;2、某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度.并能灵活运用.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | t=0由静止释放该粒子,一定能到达B板 | |
| B. | t=$\frac{T}{4}$由静止释放该粒子,可能到达B板 | |
| C. | 在0<t<$\frac{T}{2}$和$\frac{T}{2}$<t<T两个时间段内运动的粒子加速度相同 | |
| D. | 在$\frac{T}{4}$<t<$\frac{T}{2}$期间由静止释放该粒子,一定能到达A板 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 公式E=$\frac{F}{q}$只适用于真空中点电荷产生的电场 | |
| B. | 公式E=$\frac{F}{q}$中F是放入电场中的电荷所受的力,q是放入电场中的电荷的电量 | |
| C. | 在公式F=k$\frac{{{Q_1}{Q_2}}}{r^2}$,k$\frac{Q_2}{r^2}$是点电荷Q2产生的电场在点电荷Q1处的场强大小;而k$\frac{Q_1}{r^2}$是点电荷Q1产生的电场在点电荷Q2处的场强的大小 | |
| D. | 电场强度E与电场力F成正比,与放入电荷的电量q成反比 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 根据图象A、B点在图乙所示的位置坐标轴上的位置为40m、60m处 | |
| B. | 求出前4s内的平均速度为20m/s | |
| C. | 第5s末的瞬时速度0m/s | |
| D. | 求出第7s末的瞬时速度50m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | α=β | B. | 两船过河时间为12s | ||
| C. | 两船航行的合速度大小相同 | D. | BC距离为72m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 由C=$\frac{Q}{U}$可知,电容器带的电荷量越大,它的电容就越大 | |
| B. | 对一固定的电容器,它的带电荷量跟它两极板间所加电压的比值保持不变 | |
| C. | 电容器带的电荷量Q为两极板所带电荷量的总和 | |
| D. | 对平行板电容器,当增大两板间的距离时,其电容变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | F1=5N,F2=10N,F3=2N | B. | F1=100N,F2=75N,F3=90N | ||
| C. | F1=11 N,F2=25N,F3=40N | D. | F1=31N,F2=7N,F3=50N |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 轻质弹簧的原长为R | |
| B. | 小球过B点时,所受的弹力为mg+m$\frac{{v}^{2}}{R}$ | |
| C. | 小球从A到B的过程中,重力势能转化为弹簧的弹性势能 | |
| D. | 小球运动到B点时,弹簧的弹性势能为mgR-$\frac{1}{2}$mv2 |
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