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4.某质点做直线运动的位移时间关系式为x=t2-2t+2(m),则关于该质点的运动下列描述正确的是(  )
A.质点做匀加速直线运动,加速度大小为a=1m/s2,初速度为v0=2m/s
B.质点在2s末的速度为v=6m/s
C.质点在前2s内的位移为s=10m
D.质点在第2s内的平均速度为$\overline{v}$=2.5m/s

分析 根据匀变速直线运动的位移时间公式得出质点的初速度和加速度,结合速度时间公式求出质点在2s末的速度,根据位移表达式求出2s内的位移.根据平均速度的定义式求出第2s内的平均速度

解答 解:A、根据x=${v}_{0}t+\frac{1}{2}a{t}^{2}$知,质点做匀加速直线运动的初速度v0=2m/s,加速度a=2m/s2,故A错误.
B、2s末质点的速度v=v0+at=2+2×2m/s=6m/s,故B正确.
C、质点在前2s内的位移s=(4+4+2)-2m=8m,故C错误.
D、质点在第2s内的位移s2=(4+4+2)-(1+2+2)m=5m,则第2s内的平均速度$\overline{v}=\frac{{s}_{2}}{{t}_{2}}=\frac{5}{1}m/s=5m/s$,故D错误.
故选:B

点评 解决本题的关键掌握匀变速直线运动的速度时间公式和位移时间公式,并能灵活运用,基础题

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(1)电源的电动势和内阻.
(2)开关S闭合时,电流表的示数和电源的效率.

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15.如图所示,虚线框内为某种电磁缓冲车的结构示意图,其主要部件为缓冲滑块 K和质量为m的缓冲车厢.在缓冲车的底板上,沿车的轴线固定着两个光滑水平绝缘导轨PQ、MN.缓冲车的底部,安装电磁铁(图中未画出),能产生垂直于导轨平面的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B.导轨内的缓冲滑块K由高强度绝缘材料制成,滑块K上绕有闭合矩形线圈abcd,线圈的总电阻为R,匝数为n,ab边长为L.假设缓冲车以速度v0与障碍物C碰撞后,滑块K立即停下,此后线圈与轨道的磁场作用力使缓冲车厢减速运动,从而实现缓冲,一切摩擦阻力不计.

(1)求滑块K的线圈中最大感应电动势的大小;
(2)若缓冲车厢向前移动距离L后速度为零,则此过程线圈abcd中通过的电量和产生的焦耳热各是多少?
(3)若缓冲车以某一速度v0′(未知)与障碍物C碰撞后,滑块K立即停下,缓冲车厢所受的最大水平磁场力为Fm.缓冲车在滑块K停下后,其速度v随位移x的变化规律满足:v=v0′-$\frac{{n}^{2}{B}^{2}{L}^{2}}{mR}$.要使导轨右端不碰到障碍物,则缓冲车与障碍物C碰撞前,导轨右端与滑块K的cd边距离至少多大?

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12.如图所示,质量M=5kg、倾角θ=30°的木楔ABC静止于水平地面上,在其斜面上有一质量m=1kg的物块由静止开始沿斜面下滑,当下滑s=2m时,其速度v=4m/s,在此过程中木楔没有动,取g=10m/s2,则在此过程中(  )
A.物块与斜面之间的动摩擦因数为$\frac{\sqrt{3}}{15}$
B.水平地面对木楔有水平向左的摩擦力
C.水平地面与木楔间的摩擦力大小为2$\sqrt{3}$N
D.木楔对水平地面额压力为60N

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19.在半径为R=1.6×l06m某星球上,宇航员在离星球水平表面lm高处,以3m/s的初速度抛出一个物体,物体落地时速度大小为5m/s,不计空气阻力和不考虑星球自转的影响.求:
(1)该星球表面的重力加速度大小;
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9.宇航员站在一星球表面上的某高处,沿水平方向抛出一个小球.经过时间t,小球落到星球表面,测得抛出点与落地点之间的距离为L;若抛出时的初速增大到2倍,则抛出点与落地点之间的距离为$\sqrt{3}$L.已知两落地点在同一水平面上,该星球的半径为R.若在该星球上发射卫星,使卫星绕该星球做圆周运动,求其第一宇宙速度.

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B.上升过程中摩擦力大小Ff′=kmgcos θ
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D.上升高度h=$\frac{k+1}{k+2}$h0时,小球重力势能和动能相等

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