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7.由静止开始做匀加速直线运动的火车,在第10s末的速度为2m/s,下面叙述中不正确的是(  )
A.第10 s内通过2 mB.每秒速度变化0.2 m/s
C.10s内平均速度为lm/sD.头10 s内的路程为10 m

分析 运用平均速度公式求解火车在10s内通过的路程.由加速度的公式求解每秒速度的变化.由平均速度公式求平均速度.求出9s内的位移,再求解第10s内位移.

解答 解:火车做初速度为零的匀加速直线运动;
A、物体的加速度为:a=$\frac{△v}{△t}=\frac{2}{10}m/s$=0.2m/s2,则物体在9s内的位移为:x′=$\frac{1}{2}$at′2=$\frac{1}{2}$×0.2×92=8.1m,在第10s内位移为:x10=x-x′=10m-8.1m=1.9m,故A不正确.
B、每秒速度变化为:△v=$\frac{2}{10}$m/s=0.2m/s,故B正确;
C、10s内的位移:x=s=10m,则10s内平均速度为:$\overline{v}$=$\frac{s}{t}=\frac{10m}{10s}$=1m/s,故C正确;
D、10s内通过的路程为s=$\frac{v}{2}$t=$\frac{2}{2}$×10s=10m,故D正确;
因选不正确的,故选:A

点评 本题是初速度为零的匀加速直线运动,关键要掌握匀变速直线运动的规律,并能熟练应用.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.下列关于电磁波的说法中错误的是(  )
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18.某船渡河,船在静水中的速度为v1,河水的速度为v2,已知v1>v2,船以最短位移渡河用时t1,则船渡河需要的最短时间为(  )
A.$\frac{\sqrt{{{v}_{1}}^{2}-{{v}_{2}}^{2}}}{{v}_{1}}$t1B.$\frac{\sqrt{{{v}_{1}}^{2}+{{v}_{2}}^{2}}}{{v}_{1}}$t1
C.$\frac{{v}_{1}{t}_{1}}{\sqrt{{{v}_{1}}^{2}-{{v}_{2}}^{2}}}$D.$\frac{{v}_{1}{t}_{1}}{\sqrt{{{v}_{1}}^{2}+{{v}_{2}}^{2}}}$

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15.关于物体的运动状态与所受的外力的关系,下列说法正确的是(  )
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B.物体受到的合外力的方向就是物体的运动方向
C.物体受到的合外力不为零时,一定做变速运动
D.物体的运动状态不变时,物体受到的合外力一定为零

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2.随着新能源轿车的普及,无线充电技术得到进一步开发和应用.一般给大功率电动汽车充电时利用的是电磁感应原理.如图所示,由地面供电装置(主要装置有线圈和电源)将电能传送至电动车底部的感应装置(主要装置是线圈),该装置使用接收到的电能对车载电池进行充电,供电装置与车身接收装置之间通过磁场传送能量,由于电磁辐射等因素,其能量传输效率只能达到90%左右.无线充电桩一般采用平铺式放置,用户无需下车、无需插电即可对电动车进行充电.目前,无线充电桩可以允许的充电有效距离一般为15~25cm,允许的错位误差一般为15cm左右.下列说法正确的是(  )
A.无线充电桩的优越性之一是在百米开外也可以对电车快速充电
B.车身感应线圈中感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化
C.车身感应线圈中感应电流的磁场总是与地面发射线圈中电流的磁场方向相反
D.若线圈均采用超导材料则能量的传输效率有望达到100%

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.一个质量为2.0kg的物块,受到如图所示的拉力作用,物块在水平面上保持静止,已知F=15N,拉力F与水平方向的夹角为37°(sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2).求:
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(3)物块受到的支持力N的大小.

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19.如图所示,螺线管内有平行于轴线的匀强磁场,规定图中箭头所示方向为磁感应强度B的正方向,螺线管与U型导线框cdef相连,导线框cdef内有一半径很小的金属圆环L,圆环与导线框cdef在同一平面内.当螺线管内的磁感应强度随时间按图示规律变化时(  )
A.在t1时刻,金属圆环L内的磁通量最大
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16.如图所示,两个正点电荷带电荷量相等,固定在M、N两点,O点是M、N两点连线的中点,a、b是连线上的两点.c、d是连线的中垂线上的两点,abcd为菱形.电场强度用E表示,电势用φ表示.一带较少负电荷量的粒子P(图中未画出).不计重力,放入该区域后不影响原电场分布.则(  )
A.φa小于φo,φO大于φc
B.Ea大于EO,EO大于Ec
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D.粒子P从c点沿某个方向以一定的速度释放,可能做匀速圆周运动

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20.如图所示,物体a的质量为2kg,物体b的质量为1kg.悬绳都处于竖直方向,那么物体a所受到外力的个数为(  )
A.1个B.2个C.3个D.4个

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