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3.2015年10月29日,达州市新农村龙舟大赛在宣汉县洋烈新村举行,全程为500m长的直道,采用河道追逐竞速赛的形式,按竞速时间决出排位和前三名,某代表队以100s的成绩获得金牌,记录仪测得它到达终点时的速度为6m/s,则它在全程的平均速度为(  )
A.5m/sB.4m/sC.3m/sD.2m/s

分析 已经知道物体运动的位移和时间,根据平均速度等于位移除以时间求解即可

解答 解:根据题意可知,x=500m,运动时间t=100s
则平均速度为:$\overline{v}=\frac{x}{t}=\frac{500}{100}m/s=5m/s$,故A正确.
故选:A

点评 本题主要考查了平均速度公式得直接应用,明确平均速度等于位移除以时间,注意不要受达终点时的速度的影响

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.一个物体从光滑斜面的顶端由静止开始下滑,设光滑斜面长5m,高2.5m,物体的加速度有多大?物体从光滑斜面顶端下滑到底端,要用多长时间?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.某同学用图甲所示的电路测量一节新的干电池的电动势和内阻,其中R0是阻值为2Ω的定值电阻.
(1)R0的作用是防止短路以保护电源、电表和减小实验误差;
(2)除干电池、开关、导线外可供使用的实验器材还有:
A.电压表(0~3V,内阻约2kΩ);
B.电流表A1(0~0.6A,内阻约2Ω);
C.电流表A2 (0~3A,内阻约0.1Ω);
D.滑动变阻器R1(0~20Ω);
E.滑动变阻器R2 (0~1kΩ);
其中滑动变阻器应选D,电流表选B(请填写器材符号).
(3)该同学顺利完成实验,测出的数据如下表所示.请你根据这些数据帮他在下面坐标图中画出U-I图象,并由图丙得出电池的电动势E=1.5V,内阻r=1.0Ω.(结果保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.物体由静止开始做匀加速直线运动,若在前3s内物体通过的位移是18m,则在第3s内物体通过的位移是(  )
A.10mB.12mC.8mD.6m

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.下列科学家,发现了电流磁效应的是(  )
A.安培B.库仑C.法拉第D.奥斯特

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8.(1)一个实验小组在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中,使用两条不同的轻质弹簧a和b,得到弹力F与弹簧长度l的图象如图所示,下列表述正确的是C.
A.a的原长比b的长
B.a的劲度系数比b的小
C.a的劲度系数比b的大
D.测得的弹力与弹簧的长度成正比
(2)在利用打点计时器和小车来做“探究加速度与力、质量的关系”的实验时,下列说法中不正确的是A.
A.平衡摩擦力时,应将砝码盘通过定滑轮拴在小车上
B.连接砝码盘和小车的细绳应跟长木板保持平行
C.平衡摩擦力后,长木板的位置不能移动
D.小车释放前应靠近打点计时器,且应先接电源再释放小车.

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15.如图甲为某同学设计的“探究加速度与物体所受合力F及质量m的关系”实验装置简图,A为小车,B为电火花计时器,C为装有砝码的小桶,D为一端带有定滑轮的长方形木板,在实验中细线对小车拉力F等于砝码和小桶的总重力,小车运动的加速度a可用纸带上的点求得.

(1)(多选)关于该实验,下列说法中正确的是ABD.
A.用砝码和小桶的总重力来表示F,会产生偶然误差
B.为消除摩擦力对实验的影响,可以把木板D的左端适当垫高
C.使用电火花计时器时先使纸带运动,再接通电源
D.木板D的左端被垫高后,图中细线应保持与木板表面平行
(2)图乙是实验中获取的一条纸带的一部分,其中0、1、2、3、4是计数点,每相邻两计数点间还有4个打点(图中未标出),计数点间的距离如图所示,由纸带求出小车的加速度的大小a=0.50 m/s2.(加速度a的计算结果保留2位有效数字),计时器使用50Hz的交流电.
(3)在“探究加速度与质量的关系”时,保持砝码和小桶质量不变,改变小车质量m,分别测得小车的加速度a与对应的质量m数据如表:
次数12345
小车的加速度a/(m•s-21.251.000.800.500.40
小车的质量m/kg0.4000.5000.6251.0001.250
小车质量的倒数m-1/kg-12.502.001.601.000.80
利用表中数据,在丙图坐标纸中选择合适物理量为坐标轴建立坐标系,作出能直观反映a与m关系的图象.

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12.如图所示,杯子放到水平桌面时,则下列说法正确的是(  )
A.力F1就是杯子的重力
B.力F1和力F2是一对平衡力
C.力F1和F2力是一对作用力和反作用力
D.力F1的大小大于力F2的大小

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13.地球质量为M,半径为R,地球表面的重力加速度为g,万有引力常量为G,地球自转周期为T,通信卫星离地面高度为h,下列关系式中正确的是(  )
A.h=$\sqrt{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-RB.h=$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-RC.h=$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-RD.h=$\sqrt{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R

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