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7.对于做变速直线运动的物体,有下列几句话,叙述中表示瞬时速度的是(  )
A.物体在第2s内的速度是4m/s
B.物体在第3s未的速度是4m/s
C.物体在通过某一点的速度是8m/s
D.物体在通过某一段位移时的速度是8m/s

分析 瞬时速度对应某一时刻或位置,平均速度对应一段时间间隔或位移,根据瞬时速度和平均速度的概念区分.

解答 解:A、第2s内是1s的时间间隔,对应速度为平均速度,A错误;
B、第3s末是时刻,对应速度为瞬时速度,B正确;
C、通过某点对应位置,对应速度为瞬时速度,C正确;
D、通过一段位移时对应的速度为平均速度,D错误.
故选:BC

点评 本题考查平均速度和瞬时速度的区别,理解瞬时速度对应某一时刻或位置,平均速度对应一段时间间隔或位移.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.关于平抛运动,以下说法正确的是(  )
A.平抛运动是加速度恒等于g的匀变速运动
B.平抛运动可分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动
C.平抛物体在空间运动的时间与物体抛出的速度无关,只取决于抛出点的高度
D.平抛物体的水平位移,与抛出点高度无关,只取决于水平抛出的速度

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.我们知道月球的公转周期等于月球的自转周期,这使得我们只能看见月球的同一面,月球背面也因此成了人们假想中金字塔、飞碟、人工几何图的蜗居地.为此,我们可以利用“嫦娥”探月卫星来获取月球表面全貌的信息,再用微波信号发回地球.但是,卫星在月球的背面由于月球遮挡也不能将微波信号发回地球,为此有学者提出就像地球一样发射月球的同步卫星来实现在背面也能传送微波信号的设想,如果已知地球的质量为月球质量的81倍,月球与地球中心相距地球半径的60倍,$\root{3}{3}$=1.44,如果只考虑地球与月球对卫星的影响.则:
(1)月球的同步轨道半径约为地球半径的多少倍?
(2)在月球的同步轨道上,地球对卫星的最大引力约为月球对卫星引力的多少倍?
(3)你认为这样的同步卫星能够实现吗?

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17.一根直杆以速度v1向右平动,杆和一个半径为r的固定圆O的交点为A,当OA和杆的夹角为α时,求A点的速度vA的大小.

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2.如图所示A、B两个物体放在旋转圆台上,动摩擦因数均为μ,A的质量为3m,B的质量均为m,A离轴为R,AB间的轻绳长为R且无拉力.当圆台旋转时A、B相对圆台都没有滑动,整个过程中绳子不会断(重力加速度为g),则(  )
A.B物体的向心加速度最大
B.圆台转动过程中A物体受到的静摩擦力最小
C.只有圆台转动的角速度ω>$\sqrt{\frac{μg}{2R}}$时,绳子才有拉力
D.为保持两物体相对圆盘静止,圆台转动的角速度不能大于$\sqrt{\frac{4μg}{5R}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.真空中有两个静止的点电荷q1、q2.若它们之间的距离变为原来的2倍,而把它们的电荷量都变为原来的4倍,则两电荷间的库仑力将变为原来的(  )
A.16倍B.8倍C.4倍D.2倍

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,在匀强磁场中有四条间距均为d的平行等势线1、2、3、4,各条线上的电势分别为:0、-φ0、-2φ0、-3φ0;有一个带电粒子,质量为m(不计重力),电荷量为q,从A点与等势线4成θ角以速度v0射入电场中,到达等势线2上的B点时,速度方向恰好水平向左,则匀强电场场强的大小为(  )
A.$\frac{m{{v}_{0}}^{2}si{n}^{2}θ}{4qd}$B.$\frac{m{{v}_{0}}^{2}si{n}^{2}θ}{2qd}$C.$\frac{m{{v}_{0}}^{2}co{s}^{2}θ}{4qd}$D.$\frac{m{{v}_{0}}^{2}co{s}^{2}θ}{2qd}$
E.$\frac{m{{v}_{0}}^{2}si{n}^{2}θ}{4qd}$         

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.真空中有一电荷量为Q的点电荷,则离它距离为r处的电场强度是$\frac{kQ}{{r}^{2}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图所示,有A、B两物体,mA=2mB,用轻杆连接后放在光滑的斜面上,在它们下滑的过程中,(  )
A.它们的加速度大小a=gsinθB.它们的加速度大小a>gsinθ
C.轻杆受到的弹力0D.轻杆受到的弹力大小为$\frac{1}{3}$mBgsinθ

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