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          50条信息

            • 1. 一骑行者所骑自行车前后轮轴的距离为\(L\),在水平道路上匀速运动,当看到道路前方有一条减速带时,立刻刹车使自行车做匀减速直线运动,自行车垂直经过该减速带时,对前、后轮造成的两次颠簸的时间间隔为\(t\)。利用以上数据,可以求出前、后轮经过减速带这段时间内自行车的\((\)   \()\)

              A.初速度
              B.末速度
              C.平均速度
              D.加速度
            • 2. 在光滑水平面上,有一个粗细均匀的边长为\(L\)的单匝正方形闭合线框\(abcd\),在水平外力的作用下,从静止开始沿垂直磁场边界方向做匀加速直线运动,穿过匀强磁场,如图甲所示,测得线框中产生的感应电流\(i\)的大小和运动时间\(t\)的变化关系如图乙所示(    )

              A.线框受到的水平外力一定是恒定的
              B.线框边长与磁场宽度的比值为\(3∶8\)
              C.出磁场的时间是进入磁场时的一半
              D.出磁场的过程中外力做的功与进入磁场的过程中外力做的功相等
            • 3.

              如图所示,一足够长的木板在光滑的水平面上以速度\(v\)向右匀速运动,现将质量为\(m\)的物体轻轻地放置在木板上的右端,已知物体\(m\)和木板之间的动摩擦因数为\(μ\),为保持木板的速度不变,从物体\(m\)放到木板上到它相对木板静止的过程中,须对木板施一水平向右的作用力\(F\),那么力\(F\)对木板做功的数值为(    )


              A.\( \dfrac{mv^{2}}{4}\)                    
              B.\( \dfrac{mv^{2}}{2}\)
              C.\(mv^{2}\)
              D.\(2mv^{2}\)
            • 4.
              一辆公共汽车进站后开始刹车,做匀减速直线运动,开始刹车后的第\(1s\)内、第\(2s\)内和第\(3s\)内的位移大小依次为\(13m\)、\(11m\)、\(9m\),则该车的加速度为\((\)速度方向为正方向\()(\)  \()\)
              A.\(2m/s^{2}\)
              B.\(-2m/s^{2}\)
              C.\(1m/s^{2}\)
              D.\(-1m/s^{2}\)
            • 5.

              质点做直线运动的位移\(x\)与时间\(t\)的关系为\(x=5t+t^{2}(\)各物理量均采用国际单位制单位\()\),则该质点\((\)  \()\)

              A.第\(1s\)内的位移是\(5m\)              
              B.前\(2s\)内的平均速度是\(6m/s\)
              C.任意相邻\(1s\)内的位移差都是\(1m\)    
              D.任意\(1s\)内的速度增量都是\(2m/s\)
            • 6.

              如图所示,竖直平面内有一半圆槽,\(A\)、\(C\)等高,\(B\)为圆槽最低点,小球从\(A\)点正上方\(O\)点静止释放,从\(A\)点切入圆槽,刚好能运动至\(C\)点。设球在\(AB\)段和\(BC\)段运动过程中,运动时间分别为\(t_{1}\)、\(t_{2}\),合外力的冲量大小为\(I_{1}\)、\(I_{2}\),则

              A.\(t_{1} > t_{2}\)
              B.\(t_{1}= t_{2}\)
              C.\(I_{1} > I_{2}\)
              D.\(I_{1}= I_{2}\)
            • 7.
              一辆沿笔直公路匀加速行驶的汽车,经过路旁两根相距\(50m\)的电线杆共用\(5s\)时间,它经过第二根电线杆时的速度为\(15m/s\),则经过第\(1\)根电线杆时的速度为\((\)  \()\)
              A.\(2m/s\)
              B.\(10\) \(m/s\)
              C.\(2.5\) \(m/s\)
              D.\(5\) \(m/s\)
            • 8.

              伽利略在研究自由落体运动时,做了如下的实验:他让一个铜球从阻力很小\((\)可忽略不计\()\)的斜面上由静止开始滚下,并且做了上百次;假设某次实验伽利略是这样做的:在斜面上任取三个位置\(A\)、\(B\)、\(C\),让小球分别\(1\)由\(A\)、\(B\)、\(C\)滚下,如图所示\(.\)设\(A\)、\(B\)、\(C\)与斜面底端的距离分别为\(s_{1}\)、\(s_{2}\)、\(s_{3}\),小球由\(A\)、\(B\)、\(C\)运动到斜面底端的时间分别为\(t_{1}\)、\(t_{2}\)、\(t_{3}\),小球由\(A\)、\(B\)、\(C\)运动到斜面底端时的速度分别为\(υ_{1}\)、\(υ_{2}\)、\(υ_{3}\),下列关系式中正确、并且是伽利略用来证明小球沿光滑斜面向下的运动是匀变速直线运动的是  

              A.\(\dfrac{{{\upsilon }_{1}}}{{{t}_{1}}}=\dfrac{{{\upsilon }_{2}}}{{{t}_{2}}}=\dfrac{{{\upsilon }_{3}}}{{{t}_{3}}}\)
              B.\(\dfrac{{{\upsilon }_{1}}}{2}=\dfrac{{{\upsilon }_{2}}}{2}=\dfrac{{{\upsilon }_{3}}}{2}\)      
              C.\({{{s}}_{1}}{-}{{{s}}_{{2}}}={{s}_{2}}-{{s}_{3}}\)
              D.\(\dfrac{{{s}_{1}}}{{{t}_{1}}^{2}}=\dfrac{{{s}_{2}}}{{{t}_{2}}^{2}}=\dfrac{{{s}_{3}}}{{{t}_{3}}^{2}}\) 
            • 9. “蛟龙号”是我国首台自主研制的作业型深海载人潜水器。假设某次海试活动中,“蛟龙号”完成海底任务后竖直上浮,从上浮速度为 \(v\)时开始计时,此后“蛟龙号”匀减速上浮,经过时间 \(t\)上浮到海面,速度恰好减为零,则“蛟龙号”在 \(t\)\({\,\!}_{0}( \)\(t\)\({\,\!}_{0} < \) \(t\)\()\)时刻距离海面的深度为(    )
              A.\( \dfrac{v(t-t_{0})^{2}}{2t}\)      
              B.\( \dfrac{vt_{0}^{2}}{2t}\)
              C.\( \dfrac{vt}{2}\)                                        
              D.\(v\) \(t\)\({\,\!}_{0}\left(\begin{matrix} \begin{matrix}1- \dfrac{t_{0}}{2t} \end{matrix}\end{matrix}\right)\)
            • 10.

              一质点沿\(x\)轴正方向做直线运动,从通过坐标原点时开始计时,其\(\dfrac{x}{t}-t\)图象如图所示,下列说法正确的是\((\)    \()\)

              A.质点做匀速直线运动,速度为\(0.5m/s\)
              B.质点做匀加速直线运动,加速度为\(0.5m/s^{2}\)
              C.质点在\(1s\)末的速度为\(1.5m/s\)
              D.质点在第\(1s\)内的平均速度为\(0.75m/s\)
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