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3.下列说法中.正确的是(  )
A.平均速率就是平均速度的大小
B.物体的位移越大.平均速度一定越大
C.匀速直线运动中任意一段时间内的平均速度都等于其任一时刻的瞬时速度
D.匀速直线运动中任何一段时间内的平均速度都相等

分析 瞬时速度的大小表示速率,但是平均速度的大小与平均速率概念不同,平均速度等于位移与时间的比值,平均速率等于路程与时间的比值.

解答 解:A、平均速度等于位移与时间的比值,平均速率等于路程与时间的比值,而位移大小与路程不同,故平均速率与平均速度不同,故A错误;
B、位移大如果用时长,则平均速度不一定大;故B错误;
C、匀速直线运动中任意一段时间内的平均速度等于其任一时刻的瞬时速度,故匀速运动中任意一段时间内的平均速度均相等;故CD正确;
故选:CD.

点评 解决本题的关键知道瞬时速度的大小表示速率,但是平均速度的大小与平均速率概念不同,平均速度等于位移与时间的比值,平均速率等于路程与时间的比值.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.氡的半衰期是3.8天,下列说法正确的是(  )
A.升高温度,可以使氡的半衰期变短
B.增加压强,可以使氡的半衰期变短
C.4克氡原子核,经过7.6天就只剩下1克氡原子核
D.4个氡原子核,经过7.6天就只剩下1个氡原子核

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14.如图所示,水平放置的汽缸内壁光滑,活塞厚度不计,在A、B两处设有限制装置,使活塞只能在A、B之间运动,B左面汽缸的容积为V0,A、B之间的容积为0.1V0.开始时活塞在B处,缸内气体的压强为0.9p0(p0为大气压强),温度为297K,现缓慢加热汽缸内气体.求:活塞刚到达A处时,气体的温度为多少K?

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11.如图所示,足够长的气缸竖直放置,其横截面积S=1×10-3m2,气缸内有质量m=2kg的活塞,活塞与气缸壁之间密封良好,不计摩擦.开始时活塞被销钉K固定于图示位置,离缸底L1=12cm,此时气缸内被封闭气体的压强p1=1.5×105Pa,温度T1=300K.大气压
p0=1.0×105Pa,取重力加速度g=10m/s2
(1)现对密闭气体加热,当温度升到T2=400K时,其压强p2多大?
(2)此后拔去销钉K,活塞开始向上运动,当它最后静止在某一位置时,气缸内气体的温度降为T3=360K,则这时活塞离缸底的距离L3为多少?

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18.如图所示,甲、乙两物体相距s0=4m.乙在前甲在后.现在甲、乙同时出发沿同向做直线运动.甲的位移s=8t,乙的位移s=6t2.则甲能否追上乙?说明理由.若不能追上,求出甲、乙在运动中的最近的距离smin

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4.在验证机械能守恒定律的实验中,要验证的是重锤重力势能的减少等于它动能的增加,以下步骤中仅是实验中的一部分,在这些步骤中多余的或错误的有AD
(A)把打点计时器固定在铁架台上,并用导线把它和低压直流电源连接起来.
(B)把纸袋的一端固定在重锤上,另一端穿过打点计时器的限位孔,把重锤提升到一定的高度.
(C)接通电源,释放纸带
(D)用秒表测出重锤下落的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图,在下列不同情形中将完全相同的四个光滑小球以相同速率v射出,忽略空气阻力,则(  )
A.A球的初动能大于B球的初动能
B.B球上升到最高点的加速度为零
C.C球能上升的最大高度与A球的相等
D.D球恰好上升到最高点时的速度为$\sqrt{gR}$

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8.如图所示,把质量为0.5kg的石块从离地面l0m高处以30°角斜向上方抛出,初速度为v0=8m/s.不计空气阻力,以地面为参考平面.求:
(1)石块抛出时的动能;
(2)石块落地时的机械能;
(3)石块的动能恰好等于重力势能时,石块离地的高度.

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8.如图所示,一质量为m的物体在沿斜面向上的恒力F作用下,由静止从底端向上做匀加速直线运动.若斜面足够长,表面光滑,倾角为θ.经时间t恒力F做功80J,此后撤去恒力F,物体又经时间t回到出发点,且回到出发点时的速度大小为v,若以地面为重力势能的零势能面,则下列说法中正确的是(  )
A.物体回到出发点时的机械能是80 J
B.在撤去力F前的瞬间,力F的功率是$\frac{2}{3}$mgvsinθ
C.撤去力F前的运动过程中,物体的重力势能一直在增加,撤去力F后的运动过程中物体的重力势能先增加再减少
D.撤去力F前的运动过程中,物体的动能一直在增加,撤去力F后的运动过程中物体的动能一直在减少

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