【题目】飞机从停机坪沿直线滑出,在第1秒内,在第2秒内,在第3秒内的位移分别是2m、4m、6m,那么( )
A.飞机做匀加速运动
B.飞机做匀速运动
C.3秒内的平均速度是2m/s
D.3秒内的平均速度是4m/s
【答案】D
【解析】解:A、题目中只说在第1秒内,在第2秒内,在第3秒内的位移分别是2m、4m、6m,没有说物体怎样运动,所以不能确定是否做匀加速运动,但飞机不是做匀速运动,故AB错误;
C、根据 得:3秒内的平均速度是:v= m/s=4m/s,故D正确,C错误.
故选:D
【考点精析】本题主要考查了匀变速直线运动的速度、位移、时间的关系的相关知识点,需要掌握速度公式:V=V0+at;位移公式:s=v0t+1/2at2;速度位移公式:vt2-v02=2as;以上各式均为矢量式,应用时应规定正方向,然后把矢量化为代数量求解,通常选初速度方向为正方向,凡是跟正方向一致的取“+”值,跟正方向相反的取“-”值才能正确解答此题.
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【题目】关于做曲线运动的物体,下列说法正确的是( )
A.曲线运动是变速运动
B.平抛运动是匀变速曲线运动
C.匀速圆周运动的加速度为零,变速圆周运动的加速度不为零
D.曲线运动的速度和加速度都是时刻变化的
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【题目】“神舟十一号”发射升空后,飞行了43小时 53分钟,绕地球运行27圈,与天宫二号完成自动交会对接,这标志着我国航天事业又迈上了一个新台阶。假定正常运行的“神舟十一号”飞船和通信卫星(同步卫星)做的都是匀速圆周运动,下列说法正确的是
A. 飞船的线速度比通信卫星的线速度小
B. 飞船的角速度比通信卫星的角速度小
C. 飞船的运行周期比通信卫星的运行周期大
D. 飞船的向心加速度比通信卫星向心加速度大
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【题目】如图所示的A、B两个物体,距地面高度为45m,A物体因在运动过程中阻力不计,其加速度为自由落体加速度g=10m/s2,B物体由于受到阻力作用,其加速度大小为9m/s2,方向为竖直向下,与高度相比A、B两物体均可视为质点,求:
(1)若A、B两物体同时由静止释放,求当物体A落地时物体B离地距离;
(2)若要使两物体同时落地,在B物体由静止释放后,则需要经过多长时间将A物体由静止释放;
(3)若将B物体移到距地面高度36m的正下方C点,则同时由静止释放A、B两物体,A物体能否在B落地前追上B,若能,计算其追上的位置距地面的距离,若不能,则在A释放时至少给A物体多大的竖直向下初速度,才能追上B物体?
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【题目】如图所示,电梯(包括里面所有物体)的总质量为500kg,当其受到向上的7000N拉力而运动时,则电梯内一个30kg的光滑球对倾角30°的斜面压力是 N,对竖直电梯壁的压力为 N.
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【题目】如图所示,水平面内的等边三角形ABP的边长为L,顶点P恰好位于一倾角为300的光滑,绝缘直轨道O′P的最低点, O′为竖直投影点O处三角形AB边的中点,现将一对等量异种电荷固定于A、B两点,各自所带电荷量为Q,在光滑直导轨O′P上端O′处将质量为m,带电荷量为+q的小球套在轨道上(忽略它对原电场的影响)由静止开始释放,取无穷远处电势为零,静电力常量为k,重力加速度为g,空气阻力可忽略,则小球沿轨道O′P下滑过程中( )
A. 小球刚释放时的加速度大小为0.5g
B. 小球的电势能先增大后减小
C. 小球到达轨道底端P的速度为
D. 轨道O′与P处场强大小之比为
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【题目】一辆公共汽车进站后开始刹车,做匀减速直线运动.开始刹车后的第1s内和第2s内位移大小依次为9m和7m,则刹车后6s内的位移是( )
A.20 m
B.24 m
C.25 m
D.75 m
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【题目】某温控电路的原理如图所示,RM是半导体热敏电阻,R是滑动变阻器,某种仪器要求在15℃~27℃的环境中工作.当环境温度偏高或偏低时,控制器会自动启动降温或升温设备.下列说法中正确的是
A. 环境温度降低,RM的阻值减小
B. 环境温度升高,Uab变大
C. 滑片P向下移动时,Uab变大
D. 调节滑片P能改变升温和降温设备启动时的临界温度
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