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12.一汽车(可看作质点)以恒定的速度v0从甲地开往乙地,所需时间为t0,如果该汽车从甲地开始以速度v出发,由于途中发现障碍减速停止后马上加速到原来的速度v,已知减速和加速均可视为匀变速直线运动,且这两个过程所用的总时间为t,结果汽车到达乙地所用的时间仍为t0,则速度v等于(  )
A.$\frac{{v}_{0}{t}_{0}}{{t}_{0}-t}$B.$\frac{{v}_{0}{t}_{0}}{{t}_{0}+t}$C.$\frac{2{v}_{0}{t}_{0}}{2{t}_{0}-t}$D.$\frac{2{v}_{0}{t}_{0}}{2{t}_{0}+1}$

分析 先求出从甲地到乙地的位移,根据平均速度公式求出匀减速和匀加速的位移,再根据总位移不变求解速度v.

解答 解:甲地到乙地的位移x=v0t0
汽车中途刹车,停止后又立即加速到v这段时间内的位移:${x}_{1}=\frac{v}{2}t$
则有x=x1+v(t0-t)
解得:v=$\frac{2{v}_{0}{t}_{0}}{2{t}_{0}-t}$,故C正确.
故选:C

点评 解决本题的关键是掌握匀变速直线运动的平均速度各种表达形式,明确从甲地到乙地的总位移不变,难度适中.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

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A.以最大速度行驶时牵引力大小为57.6N
B.刚启动时的加速度最小
C.保持最大速度行驶1h至少需要有效光照8h
D.直接用太阳能电池板提供的功率可获得3.125m/s的最大行驶速度

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20.如图所示,用两条等长的轻质绝缘细软导线将金属杆AB悬挂在水平横梁上,金属杆AB长L=2m.对金属杆施加一水平恒力F=2N,稳定时细线与竖直方向成θ=45°角.现撤去水平恒力F,同时给AB通以I=1A的恒定电流,并加一匀强磁场,使细线与竖直方向的夹角和原来相比改变15°,g=10m/s2.求:
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A.仅增大励磁线圈中的电流,电子束径迹的半径变大
B.仅提高电子枪加速电压,电子束径迹的半径变大
C.仅增大励磁线圈中的电流,电子做圆周运动的周期将变小
D.仅提高电子枪加速电压,电子做圆周运动的周期将变大

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.(1)小宁同学在课外读物上看到一些果蔬也可以制成电池,于是尝试用新鲜的马铃薯来当“电池”,并利用实验室里提供的灵敏电流计G(内阻未知,量程为300μA),电阻箱(0-9999.9Ω),锌板、铅板各一块,开关一只,导线若干,按照图1连好电路来测量该“马铃薯电池”的电动势,调节电阻箱,得到了多组数据,其中2组为I1=140μA,R1=5000Ω,I2=210μA,R2=2700Ω,则可求出该电池的电动势E=0.966 V (保留3位有效数字)
(2)小华认为利用第(1)题的2组数据也可以求得电池内阻,但是由于G表内阻未知,不是很精确,为了精确测量出内阻应先测出G表内阻Rg,他按照图2连好电路(其中电位器相当于阻值极大的滑动变阻器,G1、G2为完全相同的电表),具体操作如下:
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2)调节电位器使G1、G2示数均为I=200μA;
3)保持电位器阻值不变,闭合S1、S3,断开S2
4)调节电阻箱阻值,使G1示数I′=200μA,此时电阻箱示数如图3.
根据以上步骤得到的结果,求出“马铃薯电池”的内阻r=1800Ω
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