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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.

              \([\)多选\(]\)如图所示,质量为\(M=1 kg\)的木板静止在光滑水平面上,一个质量为\(m=3 kg\)的滑块以初速度\(v0=2 m/s\)从木板的左端向右滑上木板,滑块始终未离开木板。则下面说法正确的是(    )

              A.滑块和木板的加速度大小之比是\(1∶3\)
              B.整个过程中因摩擦产生的内能是\(1.5 J\)
              C.可以求出木板的最小长度是\(1.5 m\)
              D.从开始到滑块与木板相对静止这段时间内,滑块与木板的位移之比是\(7∶3\)
            • 5.
              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.\(-1m/s^{2}\)
            • 6.
              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.\(5\) \(m/s\)
            • 7.

              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.\(\dfrac{{{s}_{1}}}{{{t}_{1}}^{2}}=\dfrac{{{s}_{2}}}{{{t}_{2}}^{2}}=\dfrac{{{s}_{3}}}{{{t}_{3}}^{2}}\) 
            • 8. “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.\(v\) \(t\)\({\,\!}_{0}\left(\begin{matrix} \begin{matrix}1- \dfrac{t_{0}}{2t} \end{matrix}\end{matrix}\right)\)
            • 9.

              现在的物理学中加速度的定义式为\(a= \dfrac{v_{t}-v_{0}}{t}\),而历史上有些科学家曾把相等位移内速度变化相等的单向直线运动称为“匀变速直线运动”\((\)现称“另类匀变速直线运动”\()\),“另类加速度”定义为\(A= \dfrac{v_{t}-v_{0}}{s}\),其中\(v_{0}\)和\(v_{t}\)分别表示某段位移\(s\)内的初速度和末速度。\(A > 0\)表示物体做加速运动,\(A < 0\)表示物体做减速运动。则下列说法正确的是\((\)    \()\)

              A.若\(A\)不变,则\(a\)也不变
              B.若\(A\)不变,则物体在位移中点处的速度为\( \dfrac{v_{t}+v_{0}}{2}\)
              C.若\(a\)不变,则物体在中间时刻的速度为\( \dfrac{v_{t}+v_{0}}{2}\)
              D.若\(a > 0\)且保持不变,则\(A\)逐渐变小
            • 10.

              一辆汽车从静止开始匀加速直线开出,然后保持匀速直线运动,最后做匀减速直线运动,直到停止,表给出了不同时刻汽车的速度,根据表格可知(    )


              A.汽车在\(t=5s\)时刻开始做匀速直线运动
              B.汽车匀速运动的时间为\(5s\)
              C.汽车从开始运动直到停止的过程中的平均速度大小约\(8.73m/s\)
              D.汽车加速段的平均速度小于减速段的平均速度
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