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12.下列论述正确的是(  )
A.汽车超载会影响汽车的刹车距离
B.物体只受到一个力的作用,其运动状态一定改变
C.加速度大小不变的直线运动就是匀变速直线运动
D.在田径场1500m长跑比赛中,跑完全程的运动员的位移大小为1500m

分析 当速度发生变化,运动状态一定改变,匀变速直线运动的加速度保持不变.路程等于运动轨迹的长度,位移的大小等于首末位置的距离.

解答 解:A、汽车超载时,若制动力一定,则加速度减小,刹车的距离增大,故A正确.
B、物体只受到一个力作用,合力不为零,加速度不为零,则运动状态一定改变,故B正确.
C、加速度不变的直线运动是匀变速直线运动,故C错误.
D、在田径场1500m长跑比赛中,跑完全程的运动员的路程大小为1500m,位移不等于1500m,故D错误.
故选:AB.

点评 解决本题的关键知道匀变速直线运动的特点,以及知道位移和路程的区别,基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,传送带与水平面夹角为θ=37°,以速度v=10m/s匀速运行着.现在传送带的A端轻轻放上一个小物体(可视为质点),已知小物体与传送带之间的摩擦因数μ=0.5,A、B间距离s=16m,则当皮带轮处于下列两情况时,小物体从A端运动到B端的时间分别为多少?已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2
(1)轮子顺时针方向转动;
(2)轮子逆时针方向转动.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.考汽车驾照时需要进行路考,路考中有一项是定点停车.在一次定点停车考试中,某学员驾驶汽车以8m/s的速度匀速行驶,当车头与路旁竖立的标志杆相距20m时,学员立即刹车,让车做匀减速直线运动,结果车头恰好停在标志杆处,忽略学员的反应时间,下列说法正确的是(  )
A.汽车刹车过程的加速度大小为0.8m/s2
B.汽车刹车过程的加速度大小为1.2m/s2
C.汽车刹车过程的时间为2.5s
D.汽车刹车过程的时间为5s

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.某电解池中,如果在时间t内共有N1个三价正离子和N2个2价负离子通过面积为S的某截面,那么通过这个截面的电流强度是$(3{N}_{1}+2{N}_{2})•\frac{e}{t}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示的电路中,R1=R3=10Ω,当电键K闭合时,电压表和电流表的示数分别是6V和0.2A,当电键K断开时,电压表的示数变为4.4V,求:
(1)在电键K闭合时,R1消耗的电功率; 
(2)电阻R2的阻值;
(3)电源的电动势和内阻.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.伽利略为了研究自由落体运动的规律,将落体实验转化为著名的“斜面实验”,如图所示,对于这个研究过程,下列说法正确的是(  )
A.斜面实验放大了重力的作用,便于测量小球运动的路程
B.斜面实验“冲淡”了重力的作用,便于小球运动时间的测量
C.根据斜面实验结论进行合理的外推,得到自由落体运动的规律
D.通过对斜面实验的观察与计算,直接得到自由落体运动的规律

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,用绝缘细线拴一个带负电的小球,让它在竖直向下的匀强电场中绕O点做竖直平面内的圆周运动,a、b两点分别是圆周的最高点和最低点,则(  )
A.小球经过a点时,线中的张力最大B.小球经过b点时,电势能最小
C.小球经过a点时,电势能最小D.小球经过b点时,机械能最小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.在探究加速度与物体所受合外力和质量间的关系时,采用如图甲所示的实验装置,小车及车中的砝码质量用M表示,盘及盘中的砝码质量用m表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带由打点计时器打上的点计算出:(1)当M与m的大小关系满足M>>m时,才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘和砝码的重力.
(2)一组同学在先保持盘及盘中的砝码质量一定,探究小车的加速度与质量的关系,以下做法正确的是B.
A.平衡摩擦力时,应将盘及盘中的砝码用细绳通过定滑轮系在小车上
B.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力
C.实验时,先放开小车,再接通打点计时器电源
D.小车运动的加速度可用天平测出m以及小车质量M,直接用公式 a=$\frac{mg}{M}$求出
(3)实验中甲乙两位同学根据实验数据画出的小车的加速度a和小车所受拉力F的图象分别为乙图中的直线Ⅰ和直线Ⅱ,直线Ⅰ、Ⅱ在纵轴或横轴上的截距较大,明显超出了误差范围,下面给出了关于形成这种情况原因的四种解释,其中可能正确的是BC
A.实验前甲同学没有平衡摩擦力
B.甲同学在平衡摩擦力时把长木板的末端抬得过高了
C.实验前乙同学没有平衡摩擦力
D.乙同学在平衡摩擦力时,把长木板的末端抬得过高了.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图,质量为m=5kg的小球穿在斜杆上,斜杆与水平方向的夹角为θ=37°,球恰好能在杆上匀速滑动.若球受到一大小为F=200N的水平推力作用,可使小球沿杆向上加速滑动(g取10m/s2),求:(sin37°=0.6   cos37°=0.8)
(1)小球与斜杆间的动摩擦因数μ的大小;
(2)小球沿杆向上加速滑动的加速度大小.

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