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16.物体沿直线运动在前三分之一时间内速度为10m/s,后三分之二时间内速度为40m/s.求整段时间内的平均速度大小.

分析 求平均速度的关键在于找出总路程和通过这段路程所用时间,利用平均速度公式$v=\frac{s}{t}$求解即可.

解答 解:设总路程为3s,则整段时间内的平均速度为:
$v=\frac{3s}{\frac{s}{10m/s}+\frac{2s}{40m/s}}=20m/s$.
答:整段时间内的平均速度为20m/s.

点评 求解平均速度的关键在于找出总路程和通过这段路程所用时间,利用平均速度公式$v=\frac{s}{t}$求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.两个质量分别为m1和m2的物体,其间距离为r时,由万有引力定律可知,它们之间相互作用力的大小为F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$,式中G为引力常量.若用国际单位制的基本单位表示,G的单位应为(  )
A.N•m2•kg-2B.m3•s-2•kg-1C.N•m2•kg-1D.m3•s-2•kg-2

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.如图所示,用带正电的小球A靠近用轻质绝缘丝线悬挂的小球B,使悬线偏离竖直方向,偏角为α,由此可判定小球B带正(选填“正”或“负”)电;由于外界环境的影响,A球所带的电荷量逐渐减小,偏角α将减小(选填“增大”、“减小”或“不变”).

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.任何带电体的电荷量都等于最小电荷量e的整数倍,这个最小电荷量e叫做元电荷; 这个最小电荷量量值是e=1.60×10-19C.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

11.我们知道:小灯泡的电阻随通电电流的增加而非线性地增大.现要测定当一个小灯泡的电阻等于已知电阻R0时,通过它的电流大小.选用的实验器材有:
A.待测小灯泡RL:标称值为“2.5V 0.3A”
B.直流电源E:电动势约6V
c.滑动变阻器R′:标称值为“50Ω 1.5A”
D.微安表μA:量程o~200μA、内阻500Ω
E.已知定值电阻:R0=6Ω
F.三个可供选用的电阻:R1=3.0kΩ,R2=10kΩ,R3=100kΩ,
G.一个单刀单掷开关S1、一个单刀双掷开关S2,导线若干
(1)利用三个可供电阻中的一个或几个,将微安表改装成一个量程略大于2.5V的电压表,将改装表的电路图画在图3的方框内,此电压表V的量程是2.6V.(结果取两位有效数字)
(2)现利用改装好的电压表V和选用的器材设计如图1所示的电路来测量通过小灯泡的电流大小,请把如图2所示的实物图连线补充完整.
(3)将滑动变阻器R′的触头置于最右端,闭合开关S1,S2先与a连接,测得定值电阻R0两端的电压U0;再将开关S2改接b,测得小灯泡R1两端的电压UK.若UK≠U0则需反复调节滑动变阻器R′,直到开关S2分别接a和b时,定值电阻R0两端的电压与小灯泡RL两端的电压相同.若测得此时电压表V的数为l.5V,则通过小灯泡的电流大小为0.25A.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.如图所示,两相同金属球放在光滑绝缘的水平面上,其中A球带9Q的正电荷,B球带Q的负电荷,由静止开始释放,经图示位置时,加速度大小均为a,然后发生碰撞,返回到图示位置时的加速度均为$\frac{16}{9}$a.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,一个带正电的粒子以垂直于磁感线的方向进入匀强磁场中时,它所受洛仑兹力的方向是(  )
A.水平向左B.水平向右C.垂直于纸面向里D.垂直于纸面向外

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,大小可以不计的带有同种电荷的小球A和B互相排斥,静止时两球位于同一水平面上,绝缘细线与竖直方向的夹角分别为α和β,且α<β,由此可知(  )
A.B球带的电荷量较多
B.B球质量较大
C.B球受的拉力较大
D.两球接触后,再静止下来,两绝缘细线与竖直方向的夹角变为α′、β′,则仍有α′<β′

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.某人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如它的轨道半径增加到原来的n倍后,仍能够绕地球做匀速圆周运动,则(  )
A.根据v=ωr,可知卫星运动的线速度将增大到原来的n倍
B.根据F=$\frac{m{v}^{2}}{r}$,可知卫星受到的向心力将减小到原来的$\frac{1}{n}$倍
C.根据F=$\frac{GMm}{{r}^{2}}$,可知地球给卫星提供的向心力将减小到原来的$\frac{1}{{n}^{2}}$倍
D.根据$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=$\frac{m{v}^{2}}{r}$,可知卫星运动的线速度将增加到原来的$\frac{1}{n}$倍

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