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4.物体沿一直做匀加速直线运动,已知它在第2s内的位移为4.0m,第3s内的位移为6.0m,则下列判断中正确的是(  )
A.它在第2s到第3s内的平均速度的大小是5.0m/s
B.它在第1s内的位移是2.0m
C.它的加速度大小是2.0m/s2
D.它的初速度为零

分析 根据平均速度的定义式求出第2s到第3s内的平均速度,根据连续相等时间内的位移之差是一恒量求出加速度以及第1s内的位移.结合位移时间公式判断初速度是否为零.

解答 解:A、物体在第2s到第3s内的位移为4.0m,结合平均速度的定义式知,平均速度大小为4.0m/s,故A错误.
B、因为连续相等时间内的位移之差是一恒量,即△x=2.0m,可知物体在第1s内的位移为2.0m,故B正确.
C、根据△x=aT2得物体的加速度为:a=$\frac{△x}{{T}^{2}}=\frac{2}{1}m/{s}^{2}=2m/{s}^{2}$,故C正确.
D、根据${x}_{1}={v}_{0}t+\frac{1}{2}a{t}^{2}$得:${v}_{0}=\frac{{x}_{1}-\frac{1}{2}a{t}^{2}}{t}=\frac{2-\frac{1}{2}×2×1}{1}m/s=1m/s$,故D错误.
故选:BC.

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.

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(1)小球经过多少时间落到地面;
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15.下列说法正确的是(  )
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B.电势降低的方向就是电场强度的方向
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D.电场线与等势面在相交处总是垂直,且电场线总是从电势较高的等势面指向电势较低的等势面

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(1)此车从刹车到停下来刹车距离.
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19.计算下列过程中的加速度大小:
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(2)在高速公路上汽车做匀加速直线运动,经3min速度从54km/h提高到144km/h;
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9.如图甲所示,平行于光滑斜面的轻弹簧劲度系数为k,一端固定在倾角为θ的斜面底端,另一端与物块A连接;两物块A、B质量均为m,初始时均静止,现用平行于斜面向上的力F拉物块B,使B做加速度为a的匀加速运动,A、B两物块在开始一段时间内的v-t关系分别对应图乙中A、B图线(t1时刻A、B的图线相切,t2时刻对应A图线的最高点),从0~t1的过程中拉力做功为W,重力加速度为g,则(  )
A.从0~t1的过程,拉力F逐渐增大,t1时刻以后拉力F不变
B.t1时刻弹簧形变量为(mgsinθ+ma)/K,t2时刻弹簧形变量为零
C.从0~t1的过程,拉力F做的功比弹簧弹力做的功多
D.从0~t1的过程,弹簧弹力做功为mgv1t1sinθ+mv12-W

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16.如图所示,一物块以初速度v0=4m/s沿光滑水平面向右滑行,越过传送带左端A点后滑上一与水平面等高且足够长的传送带,已知物块与传送带间的动摩擦因数为0.1,传送带以2m/s的速度沿逆时针方向转动,g=10m/s2.求:
(1)物块在传送带上向右运动的最远距离;
(2)物块在传送带上运动的时间.

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9.如图所示电路中,电源电动势E=9V,内电阻r=2Ω,定值电阻R1=6Ω,R2=10Ω,R3=6Ω,电容器的电容C=10?F,保持开关S1、S2闭合,求电容器所带电量.

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