题目内容
7.| A. | 100km/h是平均速度,50km是位移 | B. | 100km/h是平均速度,50km是路程 | ||
| C. | 100km/h是瞬时速度,50km是路程 | D. | 100km/h是瞬时速度,50km是位移 |
分析 平均速度表示某一段时间或一段位移内的速度,瞬时速度表示某一时刻或某一位置的速度.路程表示运动轨迹的长度.
解答 解:限速标志上的速度是指允许行驶的最大速度表示在某一位置的速度,是瞬时速度,所以100 km/h是指瞬时速度;
到下一出口还有50km,是汽车应运动轨迹的长度,是路程.故C正确,ABD错误.
故选:C.
点评 本题考查位移与路程、平均速度与平均速率,解决本题的关键是知道路程和位移的区别,以及知道瞬时速度和平均速度的区别.
练习册系列答案
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17.
2012年10月,奥地利极限运动员菲利克斯•鲍姆加特纳乘气球升至约39km的高空后跳下,经过4分20秒到达距地面约1.5km高度处,打开降落伞并成功落地,打破了跳伞运动的多项世界纪录.若物体在空气中运动时会受到空气阻力,高速运动受阻力大小可近似表示为f=kv2,其中v为速率,k为阻力系数,其数值与物体的形状,横截面积及空气密度有关,已知该运动员在某段时间内高速下落的v-t图象如图所示,若运动员和所携装备的总质量m=100kg,则该运动员在达到最大速度时所受阻力的阻力系数大约为( )
| A. | 0.016kg/m | B. | 0.008kg/m | ||
| C. | 0.004kg/m | D. | 条件不足无法估算 |
15.行星冲日是指太阳系内某一地区公转轨道以外的行星于绕日公转过程中运行到与地球、太阳成一直线的状态,而地球恰好位于太阳和外行星之间的一种天文现象.设某行星和地球绕太阳公转的轨道均可视为圆,地球轨道半径r1与该行星轨道半径r2的比值为$\frac{{r}_{1}}{{r}_{2}}$=a,则该行星发生相邻两次冲日现象的时间间隔的年数是( )
| A. | $\frac{1}{1+\sqrt{{a}^{3}}}$ | B. | $\frac{1}{1-\sqrt{{a}^{3}}}$ | C. | $\frac{1-\sqrt{{a}^{3}}}{1+\sqrt{{a}^{3}}}$ | D. | $\frac{1+\sqrt{{a}^{3}}}{1-\sqrt{{a}^{3}}}$ |
2.
如图所示的电路中,L为电感量足够大的理想电感,C是电容量足够大的理想电容,Rl、R2是阻值大小合适的相同电阻,E是内阻不计的直流电源.Gl、G2是两个零刻度在中央的相同的灵敏电流计,且当电流从哪一侧接线柱流入时,指针即向哪一侧偏转.对该电路下列判断正确的是( )
| A. | 开关S闭合的瞬间,两电流计将同时发生明显的偏转 | |
| B. | 开关S闭合的瞬间,仅电流计G1发生明显地偏转 | |
| C. | 开关S闭合电路稳定后,两电流计均有明显不为零的恒定示数 | |
| D. | 电路稳定后再断开电键S,此后的短时间内,G1的指针将向右偏转,G2的指针将向左偏转 |
12.关于一对作用力与反作用力跟一对平衡力之间的比较,下列说法正确的是( )
| A. | 一对平衡力的合力为零,作用效果相互抵消:一对作用力和反作用力的合力也为零,作用效果也相互抵消 | |
| B. | 先有作用力,接着才有反作用力:平衡力却是同时作用在同一物体上 | |
| C. | 一对平衡力的性质可以是互不相同的:而作用力与反作用力的性质一定是相同的 | |
| D. | 人拍手时,两手间的相互作用力不属于作用力与反作用力,只能是一对平衡力 |
19.
甲、乙两车在同一直线上同方向运动,两车运动的v-t图象如图所示,在4s末两车相遇,由图可知( )
| A. | 甲车的加速度比乙车的加速度小 | B. | 乙车出发时甲车已经前进了15m | ||
| C. | 乙车出发时甲车在乙车之后40m处 | D. | 相遇前甲、乙两车的最远距离为40m |
16.
在如图所示的电路中,输入电压U恒为12V,灯泡L标有“6V,12W”字样,电动机线圈的电阻RM=0.5Ω.若灯泡恰能正常发光,以下说法中正确的是( )
| A. | 电动机的输入功率是12W | B. | 电动机的输出功率是12W | ||
| C. | 电动机的热功率是5W | D. | 整个电路消耗的电功率是22W |
17.利用下列数据(万有引力常量已知),不能计算出地球质量的是( )
| A. | 地球半径和地面重力加速度 | |
| B. | 卫星绕地球做匀速圆周运动的轨道半径和周期 | |
| C. | 月球绕地球做匀速圆周运动的周期和月球质量 | |
| D. | 同步卫星的轨道半径和地球自转周期 |