1. 难度:简单 | |
关于质点的下列说法正确的是 A.研究地球公转时,由于地球很大,所以不能将地球看做质点 B.万吨巨轮在大海中航行,研究巨轮所处的地理位置时,巨轮可看做质点 C.研究火车经过南京长江大桥所用的时间时,可以将火车看做质点 D.研究短跑运动员的起跑姿势时,由于运动员是静止的,所以可以将运动员看做质点
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2. 难度:简单 | |
如图所示为表示甲、乙物体运动的位移-时间(s –t)图象,则其中正确的是 A.甲物体做变速曲线运动,乙物体做匀速直线运动 B.两物体的初速度都为零 C.在t1时间内两物体平均速度大小不相等 D.相遇时,甲的速度大于乙的速度
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3. 难度:简单 | |
物体的初速度为v0,以加速度a做匀加速直线运动,如果要它的速度增加到初速度的n倍,则物体的位移是 A. B. C. D.
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4. 难度:简单 | |
如图所示为甲、乙两质点的v-t图象。对于甲、乙两质点的运动,下列说法中错误的是 A.质点甲向所选定的正方向运动,质点乙与甲的运动方向相反 B.质点甲、乙的速度不相同 C.在相同的时间内,质点甲、乙的位移相同 D.甲、乙之间的距离不一定越来越大
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5. 难度:简单 | |
关于自由落体运动,下列说法中不正确的是 A.自由落体运动是竖直方向的匀加速直线运动 B.前1 s、前2 s、前3 s竖直方向的位移之比为1∶4∶9的运动一定是自由落体运动 C.自由落体运动在开始的连续三个2 s内的位移之比是1∶3∶5 D.自由落体运动在开始的连续三个2 s末的速度之比是1∶2∶3
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6. 难度:简单 | |
物体从静止开始做匀加速直线运动,在第2秒内的位移为s米,则物体运动的加速度大小是 A.m/s2 B.m/s2 C..m/s2 D.m/s2
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7. 难度:中等 | |
一质点以某初速度沿足够长的光滑斜面向上滑动,其运动情况经仪器监控扫描,输入计算机后得到该运动质点位移方程为x=12t-2t2(m).则该质点在时间t从0~4 s内经过的路程为 A.16 m B.18 m C.20 m D.22 m
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8. 难度:简单 | |
如图所示,A、B两物体相距s=7m,物体A以vA=4m/s的速度向右匀速运动。而物体B此时的速度vB=10m/s,向右做匀减速运动,加速度a =-2m/s2。那么物体A追上物体B所用的时间为 A.7s B.8s C.9s D.10s
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9. 难度:困难 | |
气球以10 m/s的速度匀速竖直上升,从气球里掉下一个物体,经17 s物体到达地面,则物体脱离气球时的高度为(取g=10 m/s2) A.1275m B.800m C.1445 m D.500 m
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10. 难度:简单 | |
一质点由静止开始做匀加速直线运动,加速度大小为al,经时间t后做匀减速直线运动,加速度大小为a2,若再经时间t恰能回到出发点,则al︰a2应为 A.1︰1 B.1︰2 C.1︰3 D.1︰4
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11. 难度:中等 | |
某同学在做“研究匀变速直线运动”实验中, (1)实验用的电火花打点计时器使用是电压是_____V的交流电源。已知打点计时器电源频率为50 Hz,则打相邻两点的时间间隔为 。 (2)请按照实验进行的先后顺序,将下述步骤的代号填在横线上 。 A.把穿过打点计时器的纸带固定在小车后面 B.把打点计时器固定在木板的没有滑轮的一端,连好电路,使有滑轮的一端伸出桌面 C.换上新的纸带再重做两次 D.使小车停在靠近打点计时器处,接通电源,放开小车,让小车运动 E.把一条细绳拴在小车上,细绳跨过定滑轮,下边吊着合适的钩码 F.断开电源,取出纸带 (3)如图所示,由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带每两个相邻计数点间有四个点没有画出,其中S1=7.05cm、S2=7.68cm、S3=8.33cm、S4=8.95cm、S5=9.61cm、S6=10.26cm,则A点处瞬时速度的大小是 m/s,小车运动的加速度计算表达式为 ,加速度的大小是 m/s2。
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12. 难度:简单 | |
汽车由静止开始在平直的公路上行驶,0 ~60s内汽车的加速度随时间变化的图线如右图所示。 (1)画出汽车在0~60s内的v-t图; (2)求在这60s内汽车行驶的路程
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13. 难度:中等 | |
汽车以20m/s的速度在平直公路上行驶,急刹车时的加速度大小为5m/s2,则自驾驶员急踩刹车开始,求: (1)2s末汽车的速度; (2)5s末汽车的位移。
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14. 难度:中等 | |
汽车从静止开始以2 m/s2的加速度前进,同时,某人从车后相距S0=20 m处开始以8 m/s的速度匀速追车,问能否追上?若追不上,求人车之间的最小距离;若追得上,求追上所用的时间。
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15. 难度:中等 | |
游乐场中有一台大型游戏机叫“跳楼机”,参加游戏的游客被安全带固定在座椅上,由电动机将座椅沿光滑的竖直轨道提升到离地面40 m高处,然后由静止释放。座椅沿轨道自由下落一段时间后,开始受到压缩空气提供的恒定阻力而紧接着做匀减速运动,下落到离地面4 m高处速度刚好减小到零,这一下落全过程经历的时间是6 s。(取g=10 m/s2)求: (1)座椅被释放后自由下落的高度有多高? (2)在匀减速运动阶段,座椅和游客的加速度大小是多少?
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