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16.物體從靜止開始做勻加速直線運動,已知第4s內與第2s內的位移之差是12m,則可知(  )
A.第1 s內的位移為3 mB.第2s末的速度為8 m/s
C.物體運動的加速度為2m/s2D.物體在5s內的平均速度為12m/s

分析 根據連續(xù)相等時間內的位移之差是一恒量求出加速度,結合位移時間公式求出第1s內的位移,根據速度時間公式求出第2s末的速度.通過位移公式求出5s內的位移,從而得出5s內的平均速度.

解答 解:AC、根據x4-x2=2aT2得物體的加速度為:a=$\frac{{x}_{4}^{\;}-{x}_{2}^{\;}}{2{T}_{\;}^{2}}$=$\frac{12}{2×1}$m/s2=6m/s2,
則第1s內的位移為:x1=$\frac{1}{2}$at12=$\frac{1}{2}$×6×1m=3m,故A正確,C錯誤.
B、第2s末的速度為:v2=at2=6×2m/s=12m/s,故B錯誤.
D、物體在5s內的位移為:x5=$\frac{1}{2}$at52=$\frac{1}{2}$×6×25m=75m,則5s內的平均速度為:$\overline{v}$=$\frac{{x}_{5}^{\;}}{{t}_{5}^{\;}}$=$\frac{75}{5}$m/s=15m/s,故D錯誤.
故選:A

點評 解決本題的關鍵掌握勻變速直線運動的運動學公式和推論,并能靈活運用,有時運用推論求解會使問題更加簡捷.

練習冊系列答案
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7.如圖所示,從勻強磁場中把不發(fā)生形變的矩形線圈勻速拉出磁場區(qū),如果先后兩次拉出的速度之比為1:2,則在先后兩種情況下( 。
A.線圈中的感應電流之比為1:4
B.通過線圈的電量之比為1:2
C.線圈中產生的熱量之比為1:2
D.沿運動方向作用在線圈上的外力功率之比為1:4

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7.卡車原來以10m/s的速度在平直公路上勻速行駛,因為路口出現(xiàn)紅燈,司機從較遠的地方開始剎車,使卡車勻減速前進,當車減速到2m/s時,交通燈轉為綠燈,司機當即停止剎車,并且只用了減速過程的一半時間就加速到原來的速度,從剎車開始到恢復原速過程用了12s.求:
(1)減速與加速過程中的加速度大;
(2)開始剎車后1s末及9s末的瞬時速度.

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4.在勻變速直線運動中,下面關于速度和加速度關系的說法,正確的是( 。
A.速度變化率為零,加速度就一定為零
B.速度變化越大,加速度一定越大
C.速度增大時,加速度也一定增大
D.加速度由速度變化大小決定

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11.如圖所示為一水平傳送帶裝置.傳送帶始終保持恒定的速率v=4m/s順時針運行,一質量為m=4kg的小物塊(可視為質點)以初速度v0=8m/s從傳送帶的最右端水平向左沖上傳送帶,小物塊與傳送帶之間的動摩擦因數μ=0.2,已知傳送帶左、右端間的水平距離18m,g取10m/s2.求小物塊從沖上傳送帶到離開傳送帶所經歷的時間.

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1.如圖,三角劈C置于粗糙水平面上,小三角劈B置于斜面上,B的上面又放一個小木塊A,在A、B一起勻速下滑的過程中,下列說法正確的是(  )
A.木塊A對B的壓力小于A的重力B.木塊A對B的壓力等于A的重力
C.木塊A受到方向向左的摩擦力D.B與C之間的動摩擦系數μ=tanα

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

8.如圖所示,ABCD是由三部分光滑軌道平滑連接在一起組成的,AB為水平軌道,BCD是半徑為R的半圓弧軌道,DE是半徑為2R的圓弧軌道,BCD與DE相切在軌道最高點D,R=0.6m.質量為M=0.99kg的小物塊,靜止在AB軌道上,一顆質量為m=0.01kg子彈水平射入物塊但未穿出,物塊與子彈一起運動,恰能貼著軌道內側通過最高點從E點飛出.取重力加速度g=10m/s2,求:
(1)物塊與子彈一起剛滑上圓弧軌道B點的速度;
(2)物塊與子彈經過C點時受到的彈力的大。
(3)若物塊和子彈在CD段某點脫離軌道,求子彈打擊前速度的取值范圍.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

5.α粒子和質子以相同速度垂直于電場線進入兩平行板間勻強電場中,設都能飛出電場,則它們離開勻強電場時,側向位移之比yα:yH,動能增量之比△E:△EkH,分別為( 。
A.1:2      1:1B.1:2       1:2C.2:1      1:2D.2:1        1:1

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6.同一地點的兩個物體A、B,A的質量大,同時從同一高度由靜止開始下落,兩個物體到達地面所需時間分別為tA、tB.若空氣阻力可忽略,則tA=tB.若空氣阻力不可忽略,且相等,則tA<tB.(填“>”、“<”或“=”)

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