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8.一物体作匀变速直线运动,某时刻速度的大小为4m/s,1秒钟后速度的大小变为10m/s.在这1秒钟内该物体的(  )
A.路程可能等于$\frac{29}{7}m$B.路程可能等于11m
C.加速度的大小可能大于11m/s2D.位移的大小可能大于11m

分析 根据速度时间公式求出物体的加速度,结合平均速度的推论求出物体的位移,根据位移时间公式求解路程的大小.

解答 解:当1s后的速度方向与初速度方向相同,则加速度a=$\frac{v-{v}_{0}}{t}=\frac{10-4}{1}m/{s}^{2}=6m/{s}^{2}$,这段时间内的位移大小等于路程大小,s=$\frac{{v}_{0}+v}{2}t=\frac{4+10}{2}×1m=7m$.
当1s后的速度方向与初速度方向相反,则加速度a=$\frac{v-{v}_{0}}{t}=\frac{-10-4}{1}m/{s}^{2}=-14m/{s}^{2}$,这段时间内的位移$x=\frac{{v}_{0}+v}{2}t=\frac{4-10}{2}×1m=-3m$,路程s=$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{-2a}+\frac{{v}^{2}}{-2a}=\frac{16}{28}+\frac{100}{28}m=\frac{29}{7}m$,故A、C正确,B、D错误.
故选:AC.

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,注意公式的矢量性.

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A.v1:v2:v3=3:2:1B.v1:v2:v3=$\sqrt{5}$:$\sqrt{3}$:1
C.t1:t2:t3=1:$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$D.t1:t2:t3=($\sqrt{3}$-$\sqrt{2}$):($\sqrt{2}$-1):1

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A.6.0V,0.5ΩB.6.0V,1.25ΩC.5.6V,1.25ΩD.5.6V,0.5Ω

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16.已知地球半径为R,月球半径为r,地球与月球之间的距离(两球中心之间的距离)为L.月球绕地球公转的周期为T1,地球自转的周期为T2,地球绕太阳公转周期为T3,假设公转运动都视为圆周运动,万有引力常量为G,由以上条件可知(  )
A.地球的质量为m=$\frac{4{π}^{2}L}{G{{T}_{1}}^{2}}$
B.月球的质量为m=$\frac{4{π}^{2}L}{G{{T}_{1}}^{2}}$
C.地球的密度为ρ=$\frac{3πL}{G{{T}_{1}}^{2}}$
D.月球绕地球运动的加速度为a=$\frac{4{π}^{2}L}{{{T}_{1}}^{2}}$

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A.等于0.2sB.大于0.2sC.小于0.2sD.无法判断

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20.16世纪,哥白尼根据天文观测的大量资料,经过40多年的天文观测和潜心研究,提出“日心说”的如下四个基本论点,这四个基本论点目前看不存在缺陷的是(  )
A.宇宙的中心是太阳,所有的行星都在绕太阳做匀速圆周运动
B.地球是绕太阳做匀速圆周运动的行星,月球是绕地球做匀速圆周运动的卫星,它绕地球运动的同时还跟地球一起绕太阳运动
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