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15.以下表示平均速度的是(  )
A.某同学从家到学校步行速度约为1.5m/s
B.赛车飞跃某障碍物时的速度约为80m/s
C.飞机起飞时的速度约为120m/s
D.远程炮弹射出炮口的速度约为2000m/s

分析 本题考察平均速度和瞬时速度的定义:物体在某段时间内或通过某段位移时的速度叫平均速度;物体通过某一位置或某一时刻的速度叫瞬时速度.平均速度对应时间段或位置段,而瞬时速度对应时间点或位置点

解答 解:A、某同学从家得利超市步行到学校的过程当中速度时大时小,并不能是匀速运动,所以1.5m/s的速度应为平均速度.故A正确.
B、物体通过某一位置时的速度是瞬时速度,故赛车飞跃障碍物时的速度是瞬时速度.故B错误.
C、飞机起飞时的速度时离地这一时刻的速度,故是瞬时速度.故C错误.
D、远程炮弹射出炮口的速度经过炮口瞬间的速度,故为瞬时速度; 故D错误.
故选:A

点评 本题是概念题,只要理解了概念就一定会做,故要熟记并理解概念;明确瞬时速度对应某一时刻或某一位置的速度,平均速度为某一过程或某一段时间内的速度.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.在“研究平抛运动”实验中,某同学只记录了小球运动途中的x=-10cm、y=-5cm、C三点的位置,取A点为坐标原点,则各点的位置坐标如图所示,当g=10m/s2时,则小球的抛出速度为1m/s,抛出点坐标为x=-10cm,y=-5cm.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.关于晶体和非晶体,下列说法中正确的是(  )
A.具有各向同性的物体一定没有明显的熔点
B.外形不规则的固体都是非晶体
C.通常的金属材料在各个方向上的物理性质都相同,所以这些金属都是非晶体
D.晶体和非晶体在适当条件下可相互转化

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图为气压式保温瓶的原理图,保温瓶内水面与出水口的高度差为h,瓶内密封空气体积为V,设水的密度为ρ,大气压强为p0,欲使水从出水口流出,求(设瓶内弯曲管的体积不计,压前水面以上管内无水,温度保持不变,各物理量的单位均为国际单位)
(1)水刚要从出水口流出时瓶内空气的压强为多少?
(2)瓶内空气压缩量△V至少为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示,载人小车和弹性球静止在光滑长直水平面上,球的质量为m,人与车的总质量为20m,人将球以对地水平速率v推向竖直墙壁,球又以速率v弹回,人接住球后再以速率v将球推向墙壁,如此反复,人经几次推球后,再也不能接住球(  )
A.9次B.10次C.11次D.12次

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.用电压U和KU分别输送相同电功率,且在输电线上损失的功率相同,导线长度和材料也相同,此两种情况下导线横截面积之比为(  )
A.KB.$\frac{1}{K}$C.K2D.$\frac{1}{{K}^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图为某机场旅客行李水平传输装置一部分的俯视图,它由传送带和转盘组成.行李箱从A处无初速放到传送带上,运动到B处后随转盘一起匀速转动(无相对滑动),到C处被取走.已知A、B两处的距离L=10m,传送带的传输速度v=2.0m/s,行李箱在转盘上与轴O的距离R=4.0m,行李箱与传送带间的动摩擦因数μ1=0.25.求:
(1)若行李箱在转盘上的最大静摩擦力可视为与滑动摩擦力大小相等,行李箱与转盘间的动摩擦因数μ2至少为多大?
(2)若行李箱的平均质量为5kg,传送带平均每分钟传输送20个行李箱,则工作半小时摩擦力对行李箱所做的功W

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图,质量为m1=0.45kg的平顶小车静止在光滑水平面上,质量为m2=0.5kg的小物体(可视为质点)静止在车顶的右端.一质量为m0=0.05kg的子弹,以水平速度v0=100m/s射中小车左端并留在车中,最终小物块相对地面以2m/s的速度滑离小车.已知子弹与车的作用时间很短,物块与车顶面的动摩擦因数为μ=0.8.认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力.取g=10m/s2.求:
(ⅰ)子弹相对小车静止时小车速度的大小;
(ⅱ)小车的长度L.

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13.如图所示,在竖直平面内有一半圆形轨道,圆心为O,一小球(可视为质点)从与圆心等高的圆形轨道上的A点以速度v0水平向右抛出,落于圆轨道上的C点.已知OC的连线与OA的夹角为θ,重力加速度为g,则小球从A运动到C的时间为(  )
A.$\frac{{v}_{0}}{g}$tan$\frac{θ}{2}$B.$\frac{{v}_{0}}{g}$cot$\frac{θ}{2}$C.$\frac{2{v}_{0}}{g}$tan$\frac{θ}{2}$D.$\frac{2{v}_{0}}{g}$cot$\frac{θ}{2}$

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