A. | 從第2次閃光到第3次閃光這段時間內(nèi)質(zhì)點的位移為6m | |
B. | 第1次閃光時質(zhì)點的速度 | |
C. | 質(zhì)點運動的加速度 | |
D. | 這5秒內(nèi)的平均速度 |
分析 根據(jù)連續(xù)相等時間內(nèi)的位移之差是一恒量求出質(zhì)點的加速度,根據(jù)△x=x2-x1求解第二段的位移;根據(jù)位移時間關系求解初速度;某段時間內(nèi)的平均速度等于中間時刻的瞬時速度得出5s內(nèi)的平均速度.
解答 解:根據(jù)題意畫出運動情況分析圖如圖所示,
A、根據(jù)連續(xù)相等的時間內(nèi)位移之差為一恒量可得:${x}_{5}-{x}_{1}=4a{T}^{2}$,
解得:aT2=$\frac{{x}_{5}-{x}_{1}}{4}=\frac{11-3}{4}m=2m$,
所以從第2次閃光到第3次閃光這段時間內(nèi)質(zhì)點的位移為x1+aT2=3m+2m=5m,A錯誤;
BC、根據(jù)aT2=2m可得質(zhì)點的加速度為a=2m/s2,設第一次閃光時質(zhì)點的速度為v0,根據(jù)勻變速直線運動的位移時間關系可得:x1=v0T+$\frac{1}{2}$aT2,
即3=v0×1+$\frac{1}{2}×2×{1}^{2}$,解得:v0=2m/s,BC正確;
D、這5秒內(nèi)的平均速度等于2.5s時的瞬時速度,即:$\overline{v}={v}_{0}+at=2m/s+2×2.5m/s=7m/s$,D正確.
故選:BCD.
點評 解決本題的關鍵掌握勻變速直線運動的兩個重要推論:1、在連續(xù)相等時間內(nèi)的位移之差是一恒量;2、某段時間內(nèi)的平均速度等于中間時刻的瞬時速度.并能靈活運用.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | t=0由靜止釋放該粒子,一定能到達B板 | |
B. | t=$\frac{T}{4}$由靜止釋放該粒子,可能到達B板 | |
C. | 在0<t<$\frac{T}{2}$和$\frac{T}{2}$<t<T兩個時間段內(nèi)運動的粒子加速度相同 | |
D. | 在$\frac{T}{4}$<t<$\frac{T}{2}$期間由靜止釋放該粒子,一定能到達A板 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 公式E=$\frac{F}{q}$只適用于真空中點電荷產(chǎn)生的電場 | |
B. | 公式E=$\frac{F}{q}$中F是放入電場中的電荷所受的力,q是放入電場中的電荷的電量 | |
C. | 在公式F=k$\frac{{{Q_1}{Q_2}}}{r^2}$,k$\frac{Q_2}{r^2}$是點電荷Q2產(chǎn)生的電場在點電荷Q1處的場強大;而k$\frac{Q_1}{r^2}$是點電荷Q1產(chǎn)生的電場在點電荷Q2處的場強的大小 | |
D. | 電場強度E與電場力F成正比,與放入電荷的電量q成反比 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 根據(jù)圖象A、B點在圖乙所示的位置坐標軸上的位置為40m、60m處 | |
B. | 求出前4s內(nèi)的平均速度為20m/s | |
C. | 第5s末的瞬時速度0m/s | |
D. | 求出第7s末的瞬時速度50m/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | α=β | B. | 兩船過河時間為12s | ||
C. | 兩船航行的合速度大小相同 | D. | BC距離為72m |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 由C=$\frac{Q}{U}$可知,電容器帶的電荷量越大,它的電容就越大 | |
B. | 對一固定的電容器,它的帶電荷量跟它兩極板間所加電壓的比值保持不變 | |
C. | 電容器帶的電荷量Q為兩極板所帶電荷量的總和 | |
D. | 對平行板電容器,當增大兩板間的距離時,其電容變大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | F1=5N,F(xiàn)2=10N,F(xiàn)3=2N | B. | F1=100N,F(xiàn)2=75N,F(xiàn)3=90N | ||
C. | F1=11 N,F(xiàn)2=25N,F(xiàn)3=40N | D. | F1=31N,F(xiàn)2=7N,F(xiàn)3=50N |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 輕質(zhì)彈簧的原長為R | |
B. | 小球過B點時,所受的彈力為mg+m$\frac{{v}^{2}}{R}$ | |
C. | 小球從A到B的過程中,重力勢能轉(zhuǎn)化為彈簧的彈性勢能 | |
D. | 小球運動到B點時,彈簧的彈性勢能為mgR-$\frac{1}{2}$mv2 |
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