A. | 1m/s2 | B. | 2m/s2 | C. | 3m/s2 | D. | 4m/s2 |
分析 通过速度变化量相等得知两段过程所用的时间相等,结合平均速度推论和速度位移公式求出相等的时间间隔,根据速度时间公式求出加速度.
解答 解:因为A到B和从B到C速度的增加量△v均为2m/s,可知A到B的时间和B到C的时间相等,
根据平均速度推论知,B点的速度${v}_{B}=\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2T}=\frac{8}{2T}=\frac{4}{T}$,
根据速度位移公式得,${{v}_{B}}^{2}-{{v}_{A}}^{2}=2a{x}_{1}$,即$(\frac{4}{T})^{2}-(\frac{4}{T}-2)^{2}=2\frac{2}{T}×3$,
解得T=1s,
则加速度a=$\frac{△v}{T}=\frac{2}{1}m/{s}^{2}=2m/{s}^{2}$.
故选:B.
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,有时运用推论求解会使问题更加简捷,难度中等.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 减少路轨阻力,有利于提高列车最高时速 | |
B. | 当列车保持最高时速行驶时,其牵引力与阻力大小相等 | |
C. | 列车以额定功率启动时,列车做变加速直线运动 | |
D. | 将列车车头做成流线形,减小空气阻力,有利于提高列车功率 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | F=mgtanθ | B. | F=mg$\frac{1-cosθ}{sinθ}$ | C. | W=mgl(1-cosθ) | D. | W=mgl$\frac{si{n}^{2}θ}{cosθ}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 如不加干预,“天宫一号”的轨道高度将缓慢升高 | |
B. | 如不加干预,在运行一段时间后,“天宫一号”的动能可能会增加 | |
C. | 为实现对接,两者运行速度的大小都应介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间 | |
D. | 航天员在“天宫一号”中处于失重状态,说明航天员不受地球引力作用 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 世界各国发射的所有人造地球卫星在轨道上做匀速圆周运动的运行速度都不超过v地=$\sqrt{\frac{GM}{{R}_{地}}}$ | |
B. | 随着航天技术的不断创新和进步,未来可以制造出环绕地球周期小于2π$\sqrt{\frac{{R}_{地}}{g}}$的人造卫星 | |
C. | 卫星在轨道上做匀速圆周运动的圆心必定与地心重合 | |
D. | 地球同步卫星可相对地面静止在北京的正上空 |
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A. | 单色光a的折射率大于单色光b的折射率 | |
B. | 单色光b在真空中的传播速度较大 | |
C. | 单色光a在该棱镜中的折射率一定是$\frac{\sqrt{6}}{2}$ | |
D. | 单色光b在该棱镜中发生全反射的临界角一定等于45° |
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