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10.如图所示为“中国好歌声”娱乐节目所设计的“导师战车”,战车可以在倾斜直轨道上运动.当坐在战车中的导师按下按钮,战车就由静止开始沿长10米的斜面冲向学员,最终刚好停在斜面的末端,此过程约历时4秒.在战车的运动过程中,下列说法正确的是(  )
A.战车在运动过程中导师始终处于失重状态
B.战车在运动过程中导师始终处于超重状态
C.战车沿斜面向下冲时的惯性肯定比停在斜面末端时要大
D.根据题中信息可以估算出导师运动的平均速度

分析 由题可知,“导师战车”先加速后减速,结合车运动的特点分析车的超重与失重、车的受力以及平均速度.

解答 解:AB、由题可知,“导师战车”沿斜面的方向的运动是先加速后减速,加速的过程中有沿斜面向下的分加速度,车处于失重状态;当车减速时,车有向上的分加速度,车处于超重状态.故AB错误;
C、惯性的大小仅仅与质量有关,与运动的状态无关.故C错误;
D、车的位移是10m,时间是4s,所以可以求出平均速度为:$\overline{v}=\frac{x}{t}=\frac{10}{4}=2.5$m/s.故D正确.
故选:D

点评 该题以生活中的情景为模型,考查应用牛顿第二定律解决问题的能力,解答的关键是理解车的运动过程为先加速后减速.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

8.用一主尺最小分度为1mm,游标上有20个分度的游标卡尺测量一工件的长度,结果如图甲所示,可以读出此工件的长度为52.35mm;图乙是用螺旋测微器测量某一圆筒外径时的示数,此读数为1.990mm.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

1.在做“研究匀变速直线运动”的实验中:
(1)实验室提供了以下器材:电磁式打点计时器、秒表、一端附有滑轮的长木板、小车、纸带、细绳、钩码、刻度尺、导线、交流电源、复写纸、弹簧测力计,其中在本实验中不需要用到的器材有哪几个秒表、弹簧测力计.

(2)如图所示,是某同学用打点计时器得到的表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上已标出的两相邻计数点之间还有四个计时器打的点没有画出,已知交流电源的输出频率是50赫兹,那么打点计时器在打C点时,则在C点:
该物体瞬时速度为:vC=0.16m/s;(计算结果保留两位有效数字)
该物体的加速度为:a=0.43m/s2.(计算结果保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,人在岸上拉船,已知船的质量为m,水的阻力恒为Ff,当轻绳与水平面的夹角为θ时,船的速度为v,此时人的拉力大小为F,则此时(  )
A.人拉绳行走的速度为$\frac{v}{cosθ}$B.人拉绳行走的速度为vcos θ
C.船的加速度为$\frac{Fcosθ-{F}_{f}}{m}$D.船的加速度为$\frac{F-{F}_{f}}{m}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.2016年12月26日清晨,深汕高速惠来路段公路上一辆小汽车正以30m/s的速度匀速行驶,司机突然发现前方同一车道上有一重卡正以20m/s的速度同向匀速行驶,此时两车相距60m.小汽车司机先踩住离合器,6s后开始刹车,以踩下离合器开始计时,两车的v-t图象分别如图中a、b所示.以下说法正确的是(  )
A.由于小汽车司机刹车太晚,两车一定会追尾
B.在t=8 s时两车相距10 m
C.小汽车刹车时的加速度大小为5 m/s2
D.小汽车只踩下离合器时运动的加速度大小为1 m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.甲、乙两个物体沿同一直线向同一方向运动时,取物体的初速度方向为正方向,甲的加速度恒为2m/s2,乙的加速度恒为-3m/s2,则下列说法正确的是(  )
A.两物体都做匀加速直线运动,乙的速度变化得比甲快
B.甲物体做匀加速直线运动,且它的速度变化得比乙快
C.乙做匀减速直线运动,且它的速度变化得比甲快
D.甲的加速度比乙的加速度大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.下列说法正确的是(  )
A.牛顿将斜面实验实验的结论合理外推,间接证明了自由落体运动是初速度为零的匀变速运动
B.伽俐通过对理想斜面实验的研究得出:力不是维持运动的原因
C.在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了理想化模型的思想方法
D.力的国际单位“N”是属于基本单位

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.下列关于惯性的说法中正确的是(  )
A.静止的物体有惯性,运动的物体无惯性
B.运动的物体有惯性,静止的无惯性
C.速度越大惯性越大
D.惯性是物体的固有属性,不随运动状态变化而变化

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.已知地球的半径为R,自转周期为T,地球表面的重力加速度为g,地球同步卫星的质量为m,引力常量为G,下列表述正确的是(  )
A.地球的质量为$\frac{4{π}^{2}{R}^{4}}{G{T}^{2}}$
B.同步卫星做圆周运动的轨道半径为$\root{3}{K\frac{{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$
C.同步卫星做圆周运动的线速度大小为$\frac{2πR}{T}$
D.同步卫星运行时受到的向心力大小为$\frac{2πm}{T}$$\root{3}{\frac{2πg{R}^{2}}{T}}$

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