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17.t=0时刻,一物体以一定初速度做匀加速直线运动,现在只测出了该物体在第3s内以及第7s内的位移,则下列说法正确的是(  )
A.不能求出任一时刻的瞬时速度B.能够求出任一时刻的瞬时速度
C.能求出第3 s末到第7 s初的位移D.能够求出该物体的加速度

分析 根据连续相等时间内的位移之差是一恒量求出物体的加速度,结合平均速度推论求出中间时刻的瞬时速度,根据速度时间公式求出任一时刻的速度,根据位移时间公式求出位移的大小.

解答 解:A、根据${x}_{7}-{x}_{3}=4a{T}^{2}$可以求出加速度的大小,结合第3s内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度得出2.5s末的速度,从而结合速度时间公式可以求出任一时刻的瞬时速度,故B、D正确,A错误.
C、因为任一时刻的瞬时速度可以得出,根据位移时间公式可以求出第3s末到第7s初的位移,故C正确.
故选:BCD.

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,有时运用推论求解会使问题更加简捷.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.图为等量异种电荷产生的电场线,带电量为q的点电荷在两个异种电荷连线的垂直平分线上移动,则(  )
A.当q>0时,其所受到的电场力方向向左
B.当q>0时,电场力做负功
C.当q<0时,其所受到的电场力方向向左
D.当q<0时,电场力不做功

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.下列有关质点的说法正确的有(  )
A.百米冲刺的运动员可看作质点
B.研究绕地球飞行的航天飞机可看作质点
C.研究一列火车通过南京长江大桥所用的时间,这列通过大桥的火车可看作质点
D.原子核很小,可把原子核看作质点

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,甲、乙两辆汽车从同一点同时出发,向同一方向行驶,从出发时刻开始计时,则下列说法正确的是(  )
A.在t1时刻以前,乙车的加速度总大于甲车的加速度
B.0~t1时间内,甲、乙两车的平均速度相等
C.0~t1时间内,甲、乙两车在t1时刻相距最远
D.在t1时刻两车速度相同

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

12.在做“研究匀变速直线运动”的实验时,某同学得到一条用电火花计时器打下的纸带如图1所示,并在其上取了A、B、C、D、E、F、G 7个计数点,每相邻两个计数点间还有4个点图中没有画出.

(1)电火花打点计时器,它使用交流电源(填“直流”或“交流”),工作电压220V.
(2)设相邻两计数点间时间间隔为T,计算F点的瞬时速度vF的公式为vF=$\frac{{{d_6}-{d_4}}}{2T}$;
(3)他经过测量并计算得到电火花计时器在打B、C、D、E、F各点时物体的瞬时速度如下表.以A点对应的时刻为t=0,试在图2所示坐标系中合理地选择标度,作出v-t图象,并利用该图象求出物体的加速度a=0.40 m/s2;(保留2位有效数字)
对应点BCDEF
速度(m/s)0.1410.1800.2180.2620.301

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,质量为M=5kg的箱子B置于光滑水平面上,箱子底板上放一质量为m2=1kg的物体C,质量为m1=2kg的物体A经跨过定滑轮的轻绳与箱子B相连,在A加速下落的过程中,C与箱子B始终保持相对静止.不计定滑轮的质量和滑轮的一切阻力,取g=10m/s2,下列正确的是(  )
A.物体A处于失重状态
B.物体A的加速度大小为2.5m/s2
C.物体C对箱子B的静摩擦力大小为3.5N
D.轻绳对定滑轮的作用力大小为30N

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,A、B为两只完好的相同灯泡,L是带有铁芯、电阻可不计的线圈,K为电键.下列说法中正确的是(  )
A.K闭合瞬间,B亮,A不亮B.K闭合稳定后,A、B一直都亮着
C.K断开瞬间,A亮一下再熄灭D.K断开瞬间,A、B同时熄灭

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

6.如图1,某同学在做“探究弹簧的形变与外力的关系”实验时,将一轻质弹簧竖直悬挂,让其自然下垂;然后在其最下端施加方向竖直向下的外力F,测出弹簧的总长度L.改变外力F的大小,测出几组数据,作出外力F与弹簧总长度L的关系图线如图2甲所示(实验过程是在弹簧的弹性限度内进行的).由图可知,该弹簧的原长(自然长度)为10cm;该弹簧的劲度系数为:50  N/m.若作出外力F与弹簧伸长长度X的关系图线如图2乙、丙所示,则图2乙中图线不过原点的原因是:弹簧自身有重量;
丙图中图线后来弯曲的原因是:外力已超过弹性限度;

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.理论上已经证明:电荷均匀分布的球壳在壳内的电场强度为零.假设某星球是一半径为R、电荷量为Q且电荷分布均匀的球体,静电力常量为k,则星球表面下h深度处的电场强度的大小为(  )
A.$\frac{kQ(R-h)}{{R}^{3}}$B.$\frac{kQ}{(R-h)^{2}}$C.$\frac{kQ}{{R}^{2}}$D.0

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