A. | 物体零时刻的速度是3m/s | B. | 物体的加速度是4m/s2 | ||
C. | 任何1 s内的速度变化都是2m/s | D. | 前2 s内的平均速度是7m/s |
分析 根据匀变速直线运动的速度时间公式求出物体的加速度大小,再根据速度时间公式求出物体的初速度大小,根据平均速度的公式求出第1s内的平均速度.
解答 解:A、B、物体做匀加速直线运动,所以第2s内的平均速度等于1.5s时刻的瞬时速度,所以:${v}_{1.5}=\overline{{v}_{2}}=8$m/s
规定初速度方向为正方向,根据加速度定义式得物体的加速度:
a=$\frac{△v}{△t}$=$\frac{8-6}{1.5-1}$m/s2=4m/s2,
根据v=v0+at得,v0=v-at=6-1×4m/s=2m/s.故A错误,B正确;
C、加速度为4m/s2,知任何1s内速度的变化为4m/s.故C错误;
D、第1s内的位移:x1=v0t+$\frac{1}{2}$at2=2×1+$\frac{1}{2}$×4×1=4m,
第2s内的位移:${x}_{2}=\overline{{v}_{2}}t=8×1$=8m
前2s内的位移:x=x1+x2=4+8=12m
则平均速度$\overline{v}=\frac{x}{t′}=\frac{12}{2}=6$m/s.故D错误;
故选:B.
点评 该题考查匀变速直线运动的规律,解决本题的关键掌握匀变速直线运动的速度时间公式和位移时间公式等,并能灵活运用.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 先接通电源,后释放纸带 | |
B. | 释放纸带的同时接通电源 | |
C. | 打点计时器振针打点的周期决定于交流电压的高低 | |
D. | 打点计时器振针打点的周期决定于交流电的频率 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电源的输出功率增大 | B. | 电源内部的电势降落减小 | ||
C. | R2消耗的电功率增加 | D. | 电源的效率增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电路总电阻变小,路端电压变小,电源电动势不变 | |
B. | 电路总电阻变小,干路电流变大,电源输出功率变大 | |
C. | 电路总电阻变小,电源的效率变低 | |
D. | L1变暗,L2变亮,L3也变亮 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | W1=0,W2=0 | B. | W1<0,W2>0 | C. | W1=0,W2>0 | D. | W1>0,W1<0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{U}{{I}_{1}-{I}_{2}}$=R2 | B. | $\frac{U}{{I}_{2}}$=$\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{{R}_{1}+{R}_{2}}$ | ||
C. | I2U=$\frac{{U}^{2}}{{R}_{1}}$+$\frac{{U}^{2}}{{R}_{2}}$ | D. | I2U=(I1-I2)U+I22R1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 英国物理学家牛顿在《两种新科学的对话》著作中提出了三条运动定律(即牛顿运动定律) | |
B. | 20世纪初建立的量子力学和爱因斯坦提出的狭义相对论表明经典力学不适用于微观粒子和高速运动物体 | |
C. | 英国物理学家库仑利用扭秤实验准确的测得了万有引力常量 | |
D. | 英国物理学家密立根发现电子,并指出:阴极射线是高速运转的电子流 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若粒子是从A运动到B,则粒子带正电;若粒子是从B运动到A,则粒子带负电 | |
B. | 若粒子是从A运动到B,则粒子的电势能减少 | |
C. | 若粒子是从B运动到A,则其加速度减小 | |
D. | 若粒子是从B运动到A,则其速度减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 5.7×10-5W | B. | 2.9×10-5W | C. | 6.4×10-5 | D. | 1.3×10-5W |
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