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【题目】质点做直线运动的位移x与时间t的关系为x=10t+2t2(各物理量均采用国际单位制单位),则该质点(  )

A. 1s内的位移是10m

B. 2s内的平均速度是14m/s

C. 任意相邻的1s内位移差都是4m

D. 任意1s内的速度增量都是2m/s

【答案】BC

【解析】

根据匀变速直线运动的位移时间公式得出加速度的大小,通过位移关系式得出位移的大小,从而根据平均速度的定义式求出平均速度的大小从而根据相邻相等时间内的位移之差是一恒量求出位移差,根据加速度公式变形得到任意时间内速度的变化量;

A、由匀变速直线运动位移时间公式:与关系式的对比可知:
该质点做匀加速直线运动的初速度:,加速度:
代入所给位移公式可求得第内的位移是,故A错误;
B、代入所给位移公式可求得内的位移是,则前2s内的平均速度为:,故B正确;
C、根据公式可知相邻内位移差为:,故C正确;
D、由加速度公式变形得到:可得任意内速度的增量都是,故D错误。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】若汽车在平直的水泥路上从静止开始加速行驶,经过时间t前进距离s,速度达到最大值vm,在这一过程中电动机的功率恒为P,小车所受阻力恒为F,那么这段时间内(  )

A. 小车做匀加速运动

B. 电动机所做的功为Pt

C. 电动机所做的功为

D. 电动机所做的功为Fs+

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,两轮用皮带传动,皮带不打滑,图中有ABC三点,这三点所在处半径rA>rB=rC,则这三点的以下关系正确的是()

A. aA=aB=aCB. aC>aA>aBC. aC<aA<aB.D. vA=vB>vC

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【题目】某校兴趣小组制作了一个游戏装置,其简化模型如图所示,在 A 点用一弹射装置可 将静止的小滑块以 v0水平速度弹射出去,沿水平直线轨道运动到 B 点后,进入半径 R=0.3m的光滑竖直圆形轨道,运行一周后自 B 点向 C 点运动,C 点右侧有一陷阱,CD 两点的竖 直高度差 h=0.2m,水平距离 s=0.6m,水平轨道 AB 长为 L1=1m,BC 长为 L2 =2.6m,小滑块与 水平轨道间的动摩擦因数 μ=0.5,重力加速度 g=10m/s2.

(1)若小滑块恰能通过圆形轨道的最高点,求小滑块在 A 点弹射出的速度大小;

(2)若游戏规则为小滑块沿着圆形轨道运行一周离开圆形轨道后只要不掉进陷阱即为胜出,求小滑块在 A 点弹射出的速度大小的范围。

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【题目】如图所示,不可伸长的轻绳跨过光滑小定滑轮,一端连接质量为2m的小球(视为质点),另一端连接质量为m的物块,小球套在光滑的水平杆上。开始时轻绳与杆的夹角为θ,现将小球从图示位置由静止释放,小球到达竖直虚线位置时的速度大小为v,此时物块尚未落地。重力加速度大小为g。下列说法正确的是

A. 小球到达虚线位置之前,向右先做加速运动后做减速运动

B. 小球到达虚线位置之前,轻绳的拉力始终小于mg

C. 小球到达虚线位置时,其所受重力做功的功率为mgv

D. 定滑轮与杆间的距离为

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【题目】如图所示,水平地面上一物体在F1=10N,F2=2N的水平外力作用下做匀速直线运动,则(  )

A. 物体运动方向向右

B. 物体所受滑动摩擦力大小为8N

C. 撤去F1后物体最终会停下

D. 撤去F2后物体最终会停下

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【题目】如图所示,用绳ACBC吊起一个物体,绳AC与竖直方向的夹角为60°,绳BC与竖直方向的夹角为30°,两绳能承受的最大拉力均为100Ng=10m/s2,求:

1)当重物重50N时,ABBC绳拉力各为多大?

2)欲使两绳都不断,物体的重力不应超过多少?

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【题目】如图所示,质量mB=3.5 kg的物体B通过一轻弹簧固连在地面上,弹簧的劲度系数k=100 N/m.一轻绳一端与物体B连接,绕过无摩擦的两个轻质小定滑轮O1O2后,另一端与套在光滑直杆顶端的、质量mA=1.6 kg的小球A连接.已知直杆固定,杆长L为0.8 m,且与水平面的夹角θ=37°.初始时使小球A静止不动,与A端相连的绳子保持水平,此时绳子中的张力F为45 N.已知AO1=0.5 m,重力加速度取g=10 m/s2,绳子不可伸长.现将小球A从静止释放.

(1) 求在释放小球A之前弹簧的形变量.

(2) 若直线CO1与杆垂直,求物体A运动到C点的过程中绳子拉力对物体A所做的功.

(3) 求小球A运动到底端D点时的速度.

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【题目】一质量为m的小球在光滑的水平面上以速度做匀速直线运动,在t=0时受到水平方向恒力F作用,速度先减小后增大,其最小值为由此可以判断( )

A. 质点受力F作用后一定做匀速直线运动

B. 质点受力F作用后可能做圆周运动

C. t=0时恒力F与速度方向间的夹角为60°

D. 时,质点速度最小

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