t(s)末 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
x (m) | 0 | 4 | 8 | -1 | -4 |
A. | x1>x2,方向相反 | B. | x1<x2,方向相同 | C. | v1<v2,方向相同 | D. | v1>v2,方向相反 |
分析 由圖中的坐標(biāo),依據(jù)位移等于坐標(biāo)變化,即為初位置指向末位置的有向線段,從而明確位移大小和方向,再根據(jù)平均速度公式即可明確平均速度的大小和方向.
解答 解:由位移等于坐標(biāo)變化,可知,從第2秒初到第3秒末發(fā)生位移的大小為:x1=-1-4=-5m.時(shí)間為2s,則平均速度v1=$\frac{-5}{2}$=-2.5m/s;
第4s內(nèi)位移為:x2=-4-(-1)=-3m,平均速度v2=$\frac{-3}{1}$=-3m/s;
因負(fù)號(hào)只表示方向,可知x1>x2,方向相同,v1<v2,方向相同,故C正確,ABD錯(cuò)誤;
故選:C
點(diǎn)評(píng) 本題主要是對(duì)時(shí)間的區(qū)分,只要知道第幾秒對(duì)應(yīng)初末時(shí)刻,就可以找到對(duì)應(yīng)坐標(biāo),進(jìn)而由坐標(biāo)變化表示位移,其次要知道位移的正負(fù)表示方向.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 甲乙兩質(zhì)點(diǎn)在第一秒末時(shí)的速度大小相等 | |
B. | 甲乙兩質(zhì)點(diǎn)第一秒末時(shí)相遇 | |
C. | 甲乙兩質(zhì)點(diǎn)在第一秒內(nèi)同向運(yùn)動(dòng) | |
D. | 在第一秒內(nèi)甲質(zhì)點(diǎn)做減速運(yùn)動(dòng),乙質(zhì)點(diǎn)做加速運(yùn)動(dòng) |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 衛(wèi)星在軌道Ⅲ上的運(yùn)動(dòng)速度比月球的第一宇宙速度小 | |
B. | 衛(wèi)星在軌道Ⅲ上經(jīng)過(guò)P點(diǎn)的速度比在軌道Ⅰ上經(jīng)過(guò)P點(diǎn)時(shí)大 | |
C. | 衛(wèi)星在軌道Ⅲ上運(yùn)動(dòng)周期比在軌道Ⅰ上短 | |
D. | 衛(wèi)星在軌道Ⅰ上經(jīng)過(guò)P點(diǎn)的加速度等于在軌道Ⅱ上經(jīng)過(guò)P點(diǎn)的加速度 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 第2 s內(nèi)和第3 s內(nèi)速度方向相反 | |
B. | 第2 s內(nèi)和第3 S內(nèi)的加速度方向相同 | |
C. | 第3 S內(nèi)速度方向與加速度方向相反 | |
D. | 第5 S內(nèi)加速度與速度方向相同 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 衛(wèi)星a、b的速度之比為2:1 | |
B. | 衛(wèi)星b的周期為$\frac{T}{8}$ | |
C. | 衛(wèi)星b每次在盲區(qū)運(yùn)行的時(shí)間$\frac{{θ}_{1}+{θ}_{2}}{14π}$T | |
D. | 衛(wèi)星b每次在盲區(qū)運(yùn)行的時(shí)間$\frac{{θ}_{1}+{θ}_{2}}{16π}$T |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 到斜面底端時(shí)重力的瞬時(shí)功率為$\frac{mghv}{L}$ | |
B. | 下滑過(guò)程中重力的平均功率為 $\frac{mghv}{2L}$ | |
C. | 下滑過(guò)程中合力的平均功率為 $\frac{mghv}{L}$ | |
D. | 下滑過(guò)程中摩擦力的平均功率為$\frac{mghv}{2L}$ |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 2m | B. | 3m | C. | 4m | D. | 5m |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 瞬時(shí)速度的大小和方不變的運(yùn)動(dòng) | B. | 速度不變的直線運(yùn)動(dòng) | ||
C. | 位移隨時(shí)間均勻變化的直線運(yùn)動(dòng) | D. | 加速度始終不變的直線運(yùn)動(dòng) |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | $\frac{AG}{△{t}_{1}}$=vD,△t1=0.12 | B. | $\frac{BE}{△{t}_{2}}$=vD,△t2=0.06 s | ||
C. | $\frac{BG}{△{t}_{3}}$=vD,△t3=0.1 | D. | $\frac{CE}{△{t}_{4}}$=vD,△t4=0.04 s |
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