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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A. | 电荷在电场中电势越高的地方电势能也越大 | |
B. | 电势降低的方向就是电场强度的方向 | |
C. | 电场中,任意两条电场线是不能相交的,任意两个等势面也不能相交 | |
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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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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