科目: 來源: 題型:多選題
A. | 地面對A的支持力保持不變 | B. | 地面對A的支持力均勻減小 | ||
C. | 地面對A的摩擦力均勻增大 | D. | A、B之間的摩擦力保持不變 |
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A. | 摩托車乙的加速度為2m/s2 | B. | 追上前5s末兩車相距最遠 | ||
C. | 交警在10s末恰好追上貨車 | D. | 交警在5s到10s某時刻追上貨車 |
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A. | 月球表面的重力加速度大小為1.6 m/s2 | |
B. | 小球在5 s末的速度是16 m/s | |
C. | 小球在前5 s內的位移是20 m | |
D. | 小球在第5 s內的平均速度是3.6 m/s |
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A. | 火箭點火升空的瞬間,火箭的速度和加速度可能都為零 | |
B. | 火炬手登上珠峰頂時,所在位置的重力加速度要小于9.8 m/s2 | |
C. | 高速行駛的磁懸浮列車的加速度有可能為零 | |
D. | 轎車速度變?yōu)?00 km/h時緊急剎車,這里轎車的速度100 km/h是指平均速度 |
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A. | B. | C. | D. |
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A. | FT=mg,FN=$\sqrt{3}$mg | B. | FT=$\frac{{2\sqrt{3}}}{3}$mg,FN=$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$mg | ||
C. | FT=$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$mg,FN=$\frac{{2\sqrt{3}}}{3}$mg | D. | FT=$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$mg,FN=2mg |
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A. | 在0到t1這段時間內,a車的速度大于b車的速度 | |
B. | 在0到t1這段時間內,a車的位移等于b車的位移 | |
C. | 在t1到t2這段時間內,a車的平均速度大于b車的平均速度 | |
D. | 在t1到t2這段時間內,a車的平均速度等于b車的平均速度 |
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A. | 1s末汽車的速度為28m/s | |
B. | 汽車在最初2s內的平均速度為24m/s | |
C. | t=5s時汽車的位移為60m | |
D. | 汽車做減速運動,運動的加速度為-4m/s2 |
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A. | 在不需要考慮物體本身的大小和形狀時,用質點來代替物體的方法是微元法 | |
B. | 根據速度定義式v=$\frac{△x}{△t}$,當△t→0時,$\frac{△x}{△t}$ 就可以表示物體在t時刻的瞬時速度,該定義運用了極限法 | |
C. | 在研究玻璃瓶在壓力作用下的微小形變時采用了微元法 | |
D. | 在推導勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程劃分成很多小段,每一小段近似看作勻速直線運動,再把各小段位移相加,這里運用了理想模型法 |
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