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6.物体从静止开始做匀加速直线运动,第3s内通过的位移是3m,则(  )
A.第3s内的平均速度是3m/sB.前3s内的位移是6m
C.物体的加速度是1.2m/s2D.第3s末的速度是3.6m/s

分析 根据匀变速直线运动的位移时间公式求出物体的加速度,从而根据位移时间公式求出前3s内的位移,根据速度时间公式求出第3s末的速度.

解答 解:A、第3s内的平均速度$\overline{v}=\frac{x}{t}=\frac{3}{1}m/s=3m/s$,故A正确.
B、根据$\frac{1}{2}a{{t}_{3}}^{2}-\frac{1}{2}a{{t}_{2}}^{2}=3m$,解得a=1.2m/s2,则前3s内的位移${x}_{3}=\frac{1}{2}a{{t}_{3}}^{2}=\frac{1}{2}×1.2×9m=5.4m$,故B错误,C正确.
D、第3s末的速度v=at3=1.2×3m/s=3.6m/s,故D正确.
故选:ACD.

点评 解决本题的关键掌握匀变速直线运动的速度时间公式和位移时间公式,并能灵活运用.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

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A.此时轻弹簧的弹力为零
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C.当剪断轻绳的瞬间,小球所受的摩擦力为零
D.当剪断轻绳的瞬间,小球的加速度大小为8m/s2,方向向左

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(1)当拉力F=60N时,求两物体的加速度和两物体间细绳的拉力;
(2)要使B物体不离开地面,两物体一起运动的最大加速度多大?

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1.如图所示,两根水平的金属光滑平行导轨,其末端连接等高光滑的$\frac{1}{4}$圆弧,其轨道半径为r、圆弧段在图中的cd和ab之间,导轨的间距为L,轨道的电阻不计.在轨道的顶端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.现有一根长度稍大于L、电阻不计,质量为m的金属棒,从轨道的水平位置ef开始在拉力作用下,从静止匀加速运动到cd的时间为t0,调节拉力使金属棒接着沿圆弧做匀速圆周运动至ab处,已知金属棒在ef和cd之间运动时的拉力随时间图象如图(其中图象中的F0、t0为已知量),求:

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11.在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,采用如图1所示的装置.

(1)下列说法中正确的是CD
A.在探究加速度与质量的关系时,应改变拉力的大小
B.在探究加速度与外力的关系时,应该改变小车的质量
C.在探究加速度a与质量m的关系时,为了直观判断二者间的关系,应作出a-$\frac{1}{m}$图象
D.当小车的质量远小于砝码盘和砝码的总质量时,才能近似认为细线对小车的拉力大小等于砝码盘和砝码的总重力大小
(2)某同学测得小车的加速度a和拉力F的数据如表所示:(小车质量保持不变)根据表中的数据在图2坐标图上作出a-F图象.
F/N0.200.300.400.500.60
a/m?s-20.100.230.270.400.49
(3)该图线不通过坐标原点的原因可能是未平衡摩擦或平衡摩擦不够.
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B.q在a、b两点电势能相比较εa>εb
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D.q在a、b两点受到的电场力大小之比Fa:Fb=1:3

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