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5.一辆汽车以4m/s2的加速度做匀减速直线运动,经过4s停下.汽车在这段时间内,以下说法正确的是(  )
A.汽车开始减速时的速度8m/sB.汽车中间时刻的瞬时速度为$\sqrt{2}$m/s
C.4s内汽车运动的位移是32mD.4s内汽车的平均速度4m/s

分析 根据速度时间关系公式列式求解初速度,根据$\overline{v}=\frac{{v}_{0}^{\;}+v}{2}$求解平均速度,根据平均速度的定义公式列式求解位移.

解答 解:A、根据速度公式$v={v}_{0}^{\;}+at$,即$0={v}_{0}^{\;}+(-4)×4$,解得${v}_{0}^{\;}=16m/s$,故A错误;
B、根据匀变速直线运动的推论,汽车中间时刻的瞬时速度等于整个过程的平均速度${v}_{t/2}^{\;}=\overline{v}=\frac{16+0}{2}m/s=8m/s$,故B错误;
C、4s内汽车运动的位移$x=\frac{{v}_{0}^{\;}}{2}t=\frac{16}{2}×4m=32m$,故C正确;
D、4s内汽车的平均速度$\overline{v}=\frac{{v}_{0}^{\;}+v}{2}=\frac{16+0}{2}m/s=8m/s$,故D错误;
故选:C

点评 解决本题的关键掌握匀变速直线运动的运动学公式和推论,并能灵活运用.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.游乐场的过山车可以底朝上在圆轨道上运行,游客却不会掉下来(如图甲).我们把这种情形抽象为图乙的模型:弧形轨道的下端与半径为R的竖直圆轨道相接,质量为m的小球从圆弧轨道上端高h处静止滚下,进入圆轨道下端后沿圆轨道运动.忽略摩擦和空气阻力.求:
(1)小球在最高点A时的速度至少是多少?
(2)小球从h=3R处静止滚下,它通过最高点A时对轨道的压力为多大?
(3)小球从多高的地方释放才可以让小球不脱离轨道?

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16.如图,+Q为固定的正点电荷,虚线圆是其一条等势线.两电荷量相同、但质量不相等的粒子,分别从同一点A以相同的速度v0射入,轨迹如图中曲线,B、C为两曲线与圆的交点.aB、aC表示两粒子经过B、C时的加速度大小,vB、vC表示两粒子经过B、C时的速度大小.不计粒子重力,以下判断正确的是(  )
A.aB=aCvB=vCB.aB>aCvB=vCC.aB>aCvB<vCD.aB<aCvB>vC

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13.在“长度的测量”实验中,调整游标卡尺两测量脚间距离,主尺和游标的位置如图所示,此时游标卡尺的读数为0.65mm;若要游标卡尺的读数为0.20mm,应使游标上除0刻度线外第4条刻度线与主尺上的刻度线对齐.

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20.如图1所示,在一电场中有A、B两点,下列说法正确的是(  )
A.由E=$\frac{F}{q}$可知,在A点放入的电荷电量越大,A点的场强越大
B.B点场强小于A点场强
C.A点场强是确定的,与放入电荷无关
D.A点电势小于B点电势

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10.关于放射线及放射性同位素,下列说法正确的是(  )
A.威尔逊云室和气泡室都是利用射线的穿透本领显示射线的径迹
B.利用放射性同位素的放射作用,可将它作为示踪原子
C.β、γ两种射线都可以用来对金属探伤
D.β射线是放射性元素的原子核外的电子电离而放出的

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.一个带正电的质点,电荷量Q=2 0×10-9 C,在静电场中沿电场方向由A点运动到B点,过程中外力做功为6 0×10-5 J,质点的动能增加了12×10-4 J,则A、B两点的电势差UAB为(  )
A.1.0×l04VB.3.0×104 VC.4.0×104VD.7.0×104V

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14.氢原子光谱在可见光部分只有四条谱线,一条红色、一条蓝色、两条紫色,这四条谱线均在巴尔末系中,它们分别是从n=3、4、5、6能级向n=2能级跃迁时产生的;从n=2、3、4、5、6能级向n=1能级跃迁时产生的谱线叫赖曼系.则(  )
A.红色光谱是氢原子从n=6能级向n=2能级跃迁时产生的
B.紫色光谱是氢原子从n=6能级或n=5能级向n=2能级跃迁时产生的
C.若原子从n=6能级向n=1能级跃迁,则能够产生红外线
D.若原子从n=6能级向n=1能级跃迁,则能够产生紫外线

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15.如图所示,半圆形玻璃砖放在空气中,三条同一颜色、强度相同的光线均由空气射入玻璃砖,到达玻璃砖的圆心位置.下列说法中正确的是(  )
A.假若三条光线中有一条在O点发生了全反射,那一定是光线c
B.假若光线b能发生全反射,那么光线c一定能发生全反射
C.假若光线b能发生全反射,那么光线a一定能发生全反射
D.假若光线b恰能发生全反射,则光线c的反射光线比光线a的反射光线的亮度大

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