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【题目】短跑运动员在某次百米赛跑中测得 5 秒末的速度为 9.0m/s,10 秒末到达终点的速度为10.2m/s, 则下列说法正确的是

A. 在前 5 秒内运动员的平均速度为 4.5 m/s

B. 在后 5 秒内运动员的平均速度 9.6m/s

C. 在本次百米赛跑中运动员的平均速度为 10.0 m/s

D. 在本次百米赛跑中运动员的平均速度为 9.1 m/s

【答案】C

【解析】

平均速度是位移与时间的比值,由此即可求出

A、前5s内的位移未知,所以不能根据平均速度的公式求出前5s内的平均速度A错误;
B、后5s内的位移未知,所以不能根据平均速度的公式求出后5s内的平均速度B错误;
C、百米赛跑的位移是100m,时间是10s,所以平均速度:,故C正确,D错误。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,abcd为水平放置的平行“”形光滑金属导轨,导轨间距为l,电阻不计。导轨间有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B。金属杆放置在导轨上,与导轨的接触点为MN,并与导轨成θ角。金属杆以ω 的角速度绕N点由图示位置匀速转动到与导轨ab垂直,转动过程金属杆与导轨始终良好接触,金属杆单位长度的电阻为r。则在金属杆转动过程中

A. MN两点电势相等

B. 金属杆中感应电流的方向是由N流向M

C. 电路中感应电流的大小始终为

D. 电路中通过的电量为

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一个固定在竖直平面上的光滑半圆形管道,管道里有一个直径略小于管道内径的小球,小球在管道内做圆周运动,从B点脱离后做平抛运动,经过0.3 s后又恰好垂直与倾角为45°的斜面相碰。已知半圆形管道的半径R=1 m,小球可看做质点且其质量为m=1 kg,g10 m/s2。则(  )

A. 小球在斜面上的相碰点CB点的水平距离是0.9 m

B. 小球在斜面上的相碰点CB点的水平距离是1.9 m

C. 小球经过管道的B点时,受到管道的作用力FNB的大小是1 N

D. 小球经过管道的B点时,受到管道的作用力FNB的大小是2 N

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在光滑水平面上质量分别为mA=2 kg、mB=4 kg,速率分别为vA=5 m/s、vB=2 m/s 的A、B两小球沿同一直线相向运动并发生对心碰撞,则

A. 它们碰撞后的总动量是18 kg·m/s,方向水平向右

B. 它们碰撞后的总动量是2 kg·m/s,方向水平向右

C. 它们碰撞后B小球向右运动

D. 它们碰撞后B小球可能向左运动

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,把重的物体放在的斜面上,物体的一端与固定于斜面上的轻弹簧相连接,整个装置静止.弹簧劲度系数.已知,

(1)若斜面光滑,则弹簧的伸长量是多少?

(2)若物体与斜面间的动摩擦因数,则弹簧的形变量范围是多少?(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】质点做直线运动的位移 x 与时间 t 的关系为 (各物理量均采用国 际单位制单位),则该质点的运动情况是

A. 3s 内的位移是 30m

B. 3s 内的平均速度是 10m/s

C. 任意相邻 1s 内的位移差都是 2m

D. 任意 1s 内的速度变化量都是 4m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为某质点做直线运动的速度时间图象,下列说法正确的是 [  ]

A. 质点始终向同一方向运动

B. 在运动过程中,质点运动方向发生变化

C. 0—t1s内做加速直线运动

D. t1—t3 s内做减速直线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,平面直角坐标系xOyP点在x轴上,xp=2LQ点在负y轴上某处。第Ⅰ象限内有平行于y轴的匀强电场,第Ⅱ象限内有一圆形区域与xy轴分别相切于AC两点,AOL,第Ⅳ象限内有一未知的矩形区域(图中未画出),圆形区域和矩形区域内有相同的匀强磁场,磁场方向垂直于xOy平面(图中未画出)。电荷量为+q、质量为m、速度大小为v0的粒子束a从A点沿y轴正方向发射,经过C点和P点;电荷量为-q、质量为m、速率为的粒子b,从Q点向与y轴成45°夹角方向发射,经过并离开矩形区域后与离开P点的粒子束a相碰,相碰时粒子速度方向相反。不计粒子的重力和粒子间相互作用力。求:

(1)圆形区域内磁场磁感应强度B的大小、方向;

(2)第Ⅰ象限内匀强电场的场强大小E

(3)矩形区域的最小面积S

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【题目】质量为M=2kg的小平板车静止在光滑的水平面上,车的一端静止着质量为m=2kg的物体A(可视为质点),如图一颗质量为m1=20g的子弹以v0=600m/s的水平速度射穿A后速度变为v1=100m/s(穿过时间极短).最后A未离开平板车.求:

(1)A给子弹的冲量大小;

(2)平板车最后的速度;

(3)物体A与平板车因摩擦而产生的热量.

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