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19.做勻變速直線運動的質點,其位移-時間的變化規(guī)律是s=16t-2t2(m),當質點的速度為零時,t等于( 。
A.4.0sB.8.0sC.16.0sD.32.0s

分析 根據勻變速直線運動的位移時間公式得出質點的初速度和加速度,結合速度時間公式求出質點速度為零所需的時間.

解答 解:根據$s={v}_{0}t+\frac{1}{2}a{t}^{2}=16t-2{t}^{2}$得,質點的初速度v0=16m/s,加速度a=-4m/s2
根據速度時間公式得,質點速度減為零的時間$t=\frac{0-{v}_{0}}{a}=\frac{-16}{-4}s=4s$.
故選:A.

點評 解決本題的關鍵掌握勻變速直線運動的速度時間公式、位移時間公式,并能靈活運用,基礎題.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

9.關于起電,下列說法正確的是( 。
A.摩擦起電是電荷的轉移
B.接觸起電可能是產生電荷的過程
C.感應起電時,由于帶電體和被感應導體不接觸,所以一定是產生了電荷
D.摩擦起電和感應起電都可能是創(chuàng)造了電荷

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

10.質點做直線運動,下列說法正確的是( 。
A.若加速度方向與速度方向相同,雖然加速度很小,物體的速度還是增大的
B.若加速度方向與速度方向相反,雖然加速度增大,物體的速度還是減小的
C.不管加速度方向與速度方向關系怎樣,物體的速度都是增大的
D.若物體的加速度增大,則速度也必定增大,反之也成立

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

7.汽車由靜止從車站勻加速直線開出,已知勻加速時加速度大小為2m/s2,先加速運動8s,然后勻速運動10s后立即剎車,剎車過程中汽車做勻減速直線運動,加速度大小為4m/s2.求:
(1)汽車勻速運動的速度是多少?
(2)剎車后5s內的位移是多少?
(3)汽車從發(fā)動到停下一共走了多遠.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

14.以18m/s的速度行駛的汽車,緊急剎車后做勻減速直線運動,其加速度大小為6m/s2,求:
(1)汽車2s末的速度;
(2)汽車什么時候停下來;
(3)汽車在6s內通過的位移.

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

4.在《研究勻變速直線運動》的實驗中,如圖所示是一次記錄小車運動情況的紙帶,從紙帶中選取連續(xù)的七個點A、B、C、D、E、F、G作為計數點,每兩個相鄰計數點間還有四個點沒畫出來,則相鄰計數點間的時間間隔T=0.1S,打下C點時的瞬時速度為0.20m/s,小車運動的加速度大小為0.50m/s2,加速度方向是從C點指向D點(或E點等).點(計算結果均保留到小數點后二位).

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.關于合力和分力的大小關系,下列說法正確的是( 。
A.合力一定比每個分力都大
B.合力至少比一個分力大
C.合力可以比任意一個分力都小
D.合力不可能和兩個分力的大小都相等

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

8.如圖所示,一光滑平行金屬軌道平面與水平面成θ角.兩軌道上端用一電阻R相連,該裝置處于勻強磁場中,磁場方向垂直軌道平面向上.質量為m的金屬桿ab,以初速度v0從軌道底端向上滑行,滑行到某一高度h后又返回到底端.若運動過程中,金屬桿始終保持與導軌垂直且接觸良好,且軌道與金屬桿的電阻均忽略不計,則( 。
A.返回出發(fā)點時棒ab的速度大于v0
B.上滑到最高點的過程中克服安培力做功等于$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$
C.上滑到最高點的過程中電阻R上產生的焦耳熱等于$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$-mgh
D.金屬桿兩次通過斜面上的同一位置時電阻R的熱功率相同

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

9.如圖所示,光滑半球的半徑為R,球心為O,固定在水平面上,其上方有一個光滑曲面軌道AB,高度為$\frac{R}{4}$.軌道底端水平并與半球頂端相切,質量為m的小球由A點由靜止滑下,最后在水平面上的落點為C(未畫出).重力加速度為g,則( 。
A.小球將沿半球表面做一段圓周運動后拋至C點
B.小球將從B點開始做平拋運動到達C點
C.OC之間的距離為R
D.小球到C點時的速率為$\sqrt{\frac{5}{2}gR}$

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