12.測得某短跑運動員在100m競賽中,5s末的速度為10.4m/s,在10s末到達終點的速度是10.2m/s,此運動員在這100m中的平均速度為( 。
A.10.4 m/sB.10.3 m/sC.10.2 m/sD.10.0 m/s

分析 正確理解平均速度的定義,平均速度等于質點發(fā)生的位移除以發(fā)生這一段位移所用的時間.百米競賽的位移就是100m,10s到達終點,時間就為10s.

解答 解:根據(jù)平均速度的定義$\overline{v}$=$\frac{x}{t}$=$\frac{100}{10}$m/s=10m/s,故ABC錯誤,D正確.
故選:D.

點評 理解平均速度的定義是解此題的關鍵,不要被題目的一些數(shù)據(jù)迷惑,此題屬于基礎題,也是易錯題.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.如圖所示的電路中,理想變壓器原、副線圈的匝數(shù)比n1:n2=22:5,原線圈接u=220$\sqrt{2}$sin100πt(V)的交流電,電阻R1=R2=25Ω,D1、D2為兩只理想二極管,假設兩二極管的正向電阻為零,反向電阻為無窮大,則副線圈電路中理想交流電流表的讀數(shù)為(  )
A.1AB.$\sqrt{2}$AC.2AD.2$\sqrt{2}$A

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

3.一個正在發(fā)光的燈泡兩端電壓時36V,通過的電流時2A,這時燈泡的電阻為18Ω,通過30s它消耗的電能是2160J.

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

20.用如圖1所示的實驗裝置驗證機械能守恒定律.重錘從高處由靜止落下的過程中,重錘上拖著的紙帶通過打點計時器打出一系列的點,對紙帶上的點跡進行測量,已知重力加速度為g,即可驗證機械能守恒定律.

(1)如圖2所示是實驗中得到一條較為理想的紙帶,將起始點記為O,并在離O點較遠的任意點依次選取6個連續(xù)的點,分別記為A、B、C、D、E、F,測出與O點的距離分別為h1、h2、h3、h4、h5、h6,使用交流電的周期為T,設重錘質量為m,在打O點和E點這段時間內的重力勢能的減少量為mgh5,則在打E點時重錘的動能為$\frac{m({h}_{6}-{h}_{4})^{2}}{8{T}^{2}}$.
(2)在本實驗中發(fā)現(xiàn),重錘減少的重力勢能總是大于重錘增加的動能(選填“大于”或“小于”),主要是因為在重錘下落過程中存在著阻力的作用,為了測定阻力大小,可算出圖2中紙帶各點對應的速度,分別記為v1至v0,并作vn2-hn圖象,如圖3所示,直線斜率為k,則可測出阻力大小為m(g-$\frac{1}{2}k$).

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.如圖所示,位于固定的傾角為θ=45°粗糙斜面上的小物塊P,受到一沿斜面向上的拉力F,沿斜面勻速上滑.現(xiàn)把力F的方向變?yōu)樨Q直向上而大小不變,仍能使物塊P沿斜面保持原來的速度勻速運動,則物塊與斜面間的動摩擦因數(shù)為( 。
A.μ=$\frac{\sqrt{2}}{2}$B.μ=$\sqrt{2}$C.μ=$\sqrt{2}$-1D.μ=$\sqrt{2}$+1

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

17.下列關于熱學的說法正確的是( 。
A.兩個分子的間距從極近逐漸增大到10r0的過程中,分子間的引力和斥力都在先減小,后增大,再減小
B.兩個分子的間距從極近逐漸增大到10r0的過程中,它們的分子勢能先減小后增大
C.使物體的溫度升高1℃相當于使物體的溫度升高274K
D.布朗運動雖然不是分子運動,但它反映了分子在做永不停息的無規(guī)則運動
E.空氣的相對濕度可定義為:空氣中水蒸氣的壓強與相同溫度下水的飽和汽壓之比

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.如圖(a)所示,水平面上質量相等的兩木塊A、B用一輕彈簧相連接,整個系統(tǒng)處于平衡狀態(tài).現(xiàn)用一豎直向上的力F拉動木塊A,使木塊A向上做勻加速直線運動,如圖(b)所示.研究從力F剛作用在木塊A的瞬間到木塊B剛離開地面的瞬間這一過程,并且選定該過程中木塊A的起點位置為坐標原點,則圖(c)中可以表示力F和木塊A的位移x之間關系的是( 。
A.B.C.D.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

1.觀察圖中煙囪冒出的煙和車上的小旗,關于甲、乙兩車相對于房子的運動情況,下列說法正確的是( 。
A.甲、乙兩車一定向左運動B.甲、乙兩車一定向右運動
C.甲車可能運動,乙車向左運動D.甲車可能靜止,乙車向左運動

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.在電場中放一個檢驗電荷q,它具有的電勢能為Ep,則該點的電勢φ為( 。
A.φ=$\frac{{E}_{p}}{q}$B.φ=$\frac{2{E}_{p}}{q}$C.φ=$\frac{2{E}_{p}}{3q}$D.φ=$\frac{{E}_{p}}{2q}$

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