3.一個運動員參加百米賽跑比賽,經(jīng)過中點時的速度是11.8m/s,10s到達終點時,速度是11.2m/s,則此運動員百米賽跑的平均速度大小是(  )
A.10m/sB.11.2m/sC.11.5m/sD.11.8m/s

分析 百米賽跑中運動員的運動是非勻變速直線運動,其平均速度等于百米位移除以在這段為上所用的時間,和某時刻的速度無關.

解答 解:由題意知,位移的大小為x=100m,時間為t=10s;
故平均速度:v=$\frac{x}{t}$=$\frac{100}{10}$=10m/s.
故選:A.

點評 解決本題注意排除干擾因素(某時刻的速度),挖掘關鍵字詞:“百米賽”告訴位移;“第10s末到達終點”告訴時間.

練習冊系列答案
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13.如圖所示,早期的自行車是靠前輪驅動的,曲柄組(腳踏)與前輪共軸,前輪半徑r1=60cm,后輪半徑r2=20cm,若人騎車時的腳踏轉速n=45r/min.則前輪的角速度大小為多少?后輪邊緣的線速度大小為多少?

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14.如圖所示,民族運動會上運動員騎馬沿著跑道AB運動,同時拉弓放箭射向靶子.假設馬奔馳的速度為v1,運動員靜止時射出的箭的速度為v2,跑道距離靶子的最近距離OA=d.不計空氣阻力,要想命中目標且箭在空中飛行時間最短,則( 。
A.箭射到靶的最短時間為$\frac8nq15ut{{v}_{2}}$
B.箭射到靶的最短時間為$\fraceuscljs{\sqrt{{{v}_{2}}^{2}-{{v}_{1}}^{2}}}$
C.運動員應在到達A點前瞄準靶心放箭
D.運動員應在到達A點時瞄準靶心放箭

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11.如圖所示,坐標空間中有場強為E=$\frac{m{v}_{0}^{2}}{qL}$的勻強電場和磁感應強度為B的勻強磁場,x軸為兩種場的分界面,圖中虛線為磁場區(qū)域的上邊界,現(xiàn)有一束質量為m、電荷量為q的帶正電粒子從電場中坐標位置(O,-L)處,以初速度v0沿y軸正方向開始運動,不計粒子重力,已知量為:m,q,v0,B,L.求:
(1)帶電粒子第一次運動到x軸時的速度大小和方向.
(2)要使帶電粒子能穿越磁場區(qū)域而不再返回到電場中磁場的寬度d最大為多少?

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18.第一宇宙速度,它的大小為7.9km/s,當衛(wèi)星離地面不太高做環(huán)繞地球的飛行時,如果軌道是圓,速度為7.9km/s;如果軌道是橢圓,速度應為大于7.9km/s.

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5.如圖所示,在光滑水平面上固定一條形磁鐵,有一小球以一定的初速度向磁鐵方向運動,如果發(fā)現(xiàn)小球做減速運動,則小球的材料可能是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

12.兩個天體(包括人造天體)間存在萬有引力,并具有由相對位置決定的勢能.如果兩個天體的質量分別為m1和m2,當它們相距無窮遠時勢能為零,則它們距離為r時,引力勢能為EP=-G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{r}$.發(fā)射地球同步衛(wèi)星一般是把它先送入較低的圓形軌道,如圖中Ⅰ,再經(jīng)過兩次“點火”,即先在圖中a點處啟動燃氣發(fā)動機,向后噴出高壓燃氣,衛(wèi)星得到加速,進入圖中的橢圓軌道Ⅱ,在軌道Ⅱ的遠地點b處第二次“點火”,衛(wèi)星再次被加速,此后,沿圖中的圓形軌道Ⅲ(即同步軌道)運動.設某同步衛(wèi)星的質量為m,地球半徑為R,軌道Ⅰ距地面非常近,軌道Ⅲ距地面的距離近似為6R,地面處的重力加速度為g,并且每次點火經(jīng)歷的時間都很短,點火過程中衛(wèi)星的質量減少可以忽略.求:
(1)從軌道Ⅰ轉移到軌道Ⅲ的過程中,合力對衛(wèi)星所做的總功是多大?
(2)兩次“點火”過程中燃氣對衛(wèi)星所做的總功是多少?

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9.一名宇航員來到一個星球上,如果該星球的質量是地球質量的一半,它的直徑也是地球直徑的一半,那么這名宇航員在該星球上所受的萬有引力大小是他在地球上所受萬有引力大小的( 。
A.0.25倍B.0.5倍C.2倍D.4倍

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10.下列說法正確的是( 。
A.物體吸收熱量,其溫度一定升高
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