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2.如圖所示,一平直公路上有三個路標o、m、n,且om=3m、mn=5m.一輛汽車在該路段做勻加速直線運動依次通過o、m、n三個路標,已知汽車在相鄰兩路標間的速度增加量相同,均為△v=2m/s,則下列說法中正確的是(  )
A.汽車在om段的平均速度大小為4m/s
B.汽車從m處運動到n處的時間為2s
C.汽車在該路段行駛的加速度大小為2m/s2
D.汽車經過o處時的速度大小為2m/s

分析 由于汽車在相鄰兩路標間的速度增加量相同,均為△v=2m/s,可以先設出汽車經過o、m、n三個路標的速度,再利用勻變速直線運動的速度與位移求出汽車經過0點的速度,以及汽車在該路段行駛的加速度大小再對選項進行分析.

解答 解:設汽車經過0路標時速度為v,又由于汽車在相鄰兩路標間的速度增加量相同,均為△v=2m/s,故通過m路標時速度為v+2,通過n路標時速度為v+4
由勻變速直線運動的速度與位移關系有:$(v+2)^{2}-{v}^{2}=2a{x}_{om}^{\;}$
(v+4)2-(v+2)2=2axmn
解得:v=2m/s;a=2m/s2
A、汽車在om段的平均速度大小為$\frac{2+(2+2)}{2}m/s=3m/s$,故A錯誤;
B、汽車在mn段的平均速度大小為$\frac{4+6}{2}m/s=5m/s$,故汽車從m處運動到n處的時間為:$t=\frac{{x}_{mn}}{\overline{v}}=\frac{5}{5}s=1s$,故B錯誤;
C、由上述分析可知汽車在該路段行駛的加速度大小為2m/s2,故C正確;
D、汽車經過o處時的速度大小為v=2m/s,故D正確.
故選:CD

點評 本題考查了勻變速直線運動的位移與速度關系,根據已知條件建立方程,求出汽車經過0點的速度,以及汽車在該路段行駛的加速度大小是解題的關鍵.

練習冊系列答案
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12.如圖所示,在直角三角形adc區域(含邊界)內存在垂直于紙面向外的勻強磁場,磁感應強度大小為B,∠a=60°,∠b=90°,邊長ac=l,一個粒子源在a點將質量為m、電荷量為q的帶正電粒子以大小和方向不同的速度射入磁場,在磁場中運動時間最長的粒子中,速度的最大值是(  )
A.$\frac{qBl}{2m}$B.$\frac{\sqrt{3}qBl}{6m}$C.$\frac{\sqrt{3}qBl}{4m}$D.$\frac{qBl}{6m}$

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13.某學習小組欲驗證動能定理,他們在實驗室找到了打點計時器、學生電源、導線、細線、復寫紙、紙帶、長木板、滑塊、沙及沙桶,組裝了一套如圖所示的實驗驗證裝置.
若你是小組中的一位成員,為了完成該驗證實驗,
(1)你認為還需要的器材有刻度尺、天平;
(2)實驗時為了使得沙和沙桶的總重力可作為滑塊受到的合外力,應做兩方面減少誤差的措施:
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10.兩個電荷量分別為+q和-q的帶電粒子分別以速度Va和Vb射入勻強磁場,兩粒子的入射方向與豎直磁場邊界的夾角分別為30°和60°,磁場寬度為d,兩粒子同時由A點出發,同時到達與A等高的B點,如圖所示,則(  )
A.a粒子帶正電,b粒子帶負電B.兩粒子的軌道半徑之比Ra:Rb=1:$\sqrt{3}$
C.兩粒子的質量之比ma:mb=1:2D.兩粒子的速度之比Va:Vb=2:$\sqrt{3}$

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17.下列關于時間和時刻的兩種說法意義相同的是(  )
A.第2 s末和第3 s初B.前3 s內和第3 s內
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14.如圖所示,一輕桿AB把一重力為G的光滑球夾在墻的中間,桿與墻的夾角θ=300,桿的B端用絞鏈固定在墻上,桿的A端用繩子水平拉住,D點為球與桿的接觸點,D為桿AB的中點,求墻對桿B端的作用力.

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11.飛機從停機坪沿直線滑出,在第1s內,在第2s內,在第3s內的位移分別是2m、4m、6m,那么(  )
A.飛機做勻加速運動B.飛機做勻速運動
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(2)若傳送帶順時針旋轉,則物塊從傳送帶底端運動到平臺上所用的時間為多少?

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