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10.在一平直路段检测某品牌汽车的运动性能时,以路段的起点作为x轴的原点,通过传感器发现汽车刹车后的坐标x与时间t的关系满足x=60+30t-5t2(m),下列说法正确的是(  )
A.汽车刹车过程的初速度大小为30 m/s,加速度大小为10 m/s2
B.汽车刹车过程的初速度大小为30 m/s,加速度大小为5 m/s2
C.汽车刹车过程的初速度大小为60 m/s,加速度大小为5 m/s2
D.汽车刹车过程的初速度大小为60 m/s,加速度大小为2.5 m/s2

分析 根据题意x=60+30t-5t2(m),得到t=0时刻和t时刻的位置坐标,求解出t时间内的位移;再根据匀变速直线运动的位移时间公式得出初速度和加速度.

解答 解:汽车刹车后的坐标x与时间t的关系为 x=60+30t-5t2(m),在t=0时刻位置坐标为60m,故在t时间内的位移为:x′=30t-5t2
对照位移公式x=v0t+$\frac{1}{2}$at2,初速度为30m/s,加速度为-10m/s2,加速度大小为10 m/s2
故选:A

点评 解决本题的关键是要掌握匀变速直线运动的位移时间公式和速度时间公式,并能灵活运用.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,在垂直纸面的磁场中有一圆形线圈,线圈平面与磁场垂直.下列过程不能使线圈中产生感应电流的是(  )
A.磁场的磁感应强度逐渐增大B.磁场的磁感应强度逐渐减小
C.磁场的磁感应强度先增大后减小D.磁场的磁感应强度保持不变

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1.如图所示,某生产厂家为了测定该厂所生产的玩具车的性能,将两个完全相同的玩具车并排放在两平行且水平的轨道上,分别通过挂钩接着另一个等质量的货车(无牵引力),控制两车以相同的速度v0做匀速直线运动.某时刻,通过控制器使两车的挂钩断开与货车分离,玩具车A保持原来的牵引力不变前进,玩具车B保持原来的输出功率不变前进,当玩具车A的速度为2v0时,玩具车B的速度为1.5v0,则(  )
A.两车的位移之比为12:11B.玩具车A的功率变为原来的4倍
C.两车克服阻力做功的比值为12:11D.两车牵引力做功的比值为5:1

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18.如图所示,一圆形轨道半径为R,若小球从距离斜轨底面高度h处由静止释放以后能通过圆形轨道最高点,忽略小球运动过程中所受空气和摩擦阻力的影响,则h应满足的条件是h≥2.5R.

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5.分子在不停地做无规则运动,它们之间存在着相互作用.这两种相互的因素决定了分子的三种不同的聚集形态:固体、液体和气体.下列说法正确的是(  )
A.有的物态变化中虽然吸收热量但温度却不升高
B.液体表面层中分子间的相互作用表现为引力
C.液体的蒸发现象在温度较低时停止发生
D.汽化现象是液体分子间因相互排斥而发生的

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15.如图所示,光滑水平面OB与足够长的粗糙斜面BC相接于B点,O端有一竖直墙面,一轻弹簧左端固定于竖直墙面,现用质量为m1的滑块压缩弹簧至D点,然后由静止释放,滑块脱离弹簧后经B点滑上斜面,上升到最大高度,并静止在斜面上,不计滑块在B点的机械能损失.若换用相同材料、相同粗糙程度、质量为m2(m2>m1) 的滑块压缩弹簧至同一点D后,重复上述过程,下列说法正确的是(  )
A.两滑块到达B点的速度相同
B.两滑块沿斜面上升的最大高度相同
C.两滑块上升到最高点的过程中克服重力做功相同
D.m2上升到最高点的后会滑下来

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2.如图所示,一轻质弹簧竖立于地面上,质量为m的小球自弹簧正上方h高处由静止释放,则从小球接触弹簧到将弹簧压缩至最短(弹簧的形变始终在弹性限度内)的过程中,则(  )
A.小球的机械能守恒
B.小球刚接触弹簧时动能最大
C.小球的重力势能和弹簧的弹性势能之和先减小后增大
D.小球的动能和弹簧的弹性势能之和一直减小

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.如图,让一小物体m=2kg(可看作质点)从图示斜面上的A点以v0=4m/s的初速度滑上斜面,物体滑到斜面上的B点后沿原路返回.若A到B的距离为1 m,斜面倾角为θ=37°(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2),求:
(1)物体与斜面间的动摩擦因数;
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20.如图是机场中传送旅客或行李的水平传送带,传送带的速度为lm/s,母女二人为赶时间在传送带上以1.5m/s的速度行走,则她们的实际速度为 (  )
A.0.5m/sB.2.5m/sC.1.5m/sD.$\sqrt{{1}^{2}+1.{5}^{2}}$m/s

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