16.物體沿直線運動在前三分之一時間內(nèi)速度為10m/s,后三分之二時間內(nèi)速度為40m/s.求整段時間內(nèi)的平均速度大小.

分析 求平均速度的關(guān)鍵在于找出總路程和通過這段路程所用時間,利用平均速度公式$v=\frac{s}{t}$求解即可.

解答 解:設(shè)總路程為3s,則整段時間內(nèi)的平均速度為:
$v=\frac{3s}{\frac{s}{10m/s}+\frac{2s}{40m/s}}=20m/s$.
答:整段時間內(nèi)的平均速度為20m/s.

點評 求解平均速度的關(guān)鍵在于找出總路程和通過這段路程所用時間,利用平均速度公式$v=\frac{s}{t}$求解.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.兩個質(zhì)量分別為m1和m2的物體,其間距離為r時,由萬有引力定律可知,它們之間相互作用力的大小為F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$,式中G為引力常量.若用國際單位制的基本單位表示,G的單位應(yīng)為( 。
A.N•m2•kg-2B.m3•s-2•kg-1C.N•m2•kg-1D.m3•s-2•kg-2

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

7.如圖所示,用帶正電的小球A靠近用輕質(zhì)絕緣絲線懸掛的小球B,使懸線偏離豎直方向,偏角為α,由此可判定小球B帶正(選填“正”或“負(fù)”)電;由于外界環(huán)境的影響,A球所帶的電荷量逐漸減小,偏角α將減。ㄟx填“增大”、“減小”或“不變”).

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

4.任何帶電體的電荷量都等于最小電荷量e的整數(shù)倍,這個最小電荷量e叫做元電荷; 這個最小電荷量量值是e=1.60×10-19C.

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

11.我們知道:小燈泡的電阻隨通電電流的增加而非線性地增大.現(xiàn)要測定當(dāng)一個小燈泡的電阻等于已知電阻R0時,通過它的電流大。x用的實驗器材有:
A.待測小燈泡RL:標(biāo)稱值為“2.5V 0.3A”
B.直流電源E:電動勢約6V
c.滑動變阻器R′:標(biāo)稱值為“50Ω 1.5A”
D.微安表μA:量程o~200μA、內(nèi)阻500Ω
E.已知定值電阻:R0=6Ω
F.三個可供選用的電阻:R1=3.0kΩ,R2=10kΩ,R3=100kΩ,
G.一個單刀單擲開關(guān)S1、一個單刀雙擲開關(guān)S2,導(dǎo)線若干
(1)利用三個可供電阻中的一個或幾個,將微安表改裝成一個量程略大于2.5V的電壓表,將改裝表的電路圖畫在圖3的方框內(nèi),此電壓表V的量程是2.6V.(結(jié)果取兩位有效數(shù)字)
(2)現(xiàn)利用改裝好的電壓表V和選用的器材設(shè)計如圖1所示的電路來測量通過小燈泡的電流大小,請把如圖2所示的實物圖連線補充完整.
(3)將滑動變阻器R′的觸頭置于最右端,閉合開關(guān)S1,S2先與a連接,測得定值電阻R0兩端的電壓U0;再將開關(guān)S2改接b,測得小燈泡R1兩端的電壓UK.若UK≠U0則需反復(fù)調(diào)節(jié)滑動變阻器R′,直到開關(guān)S2分別接a和b時,定值電阻R0兩端的電壓與小燈泡RL兩端的電壓相同.若測得此時電壓表V的數(shù)為l.5V,則通過小燈泡的電流大小為0.25A.

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

4.如圖所示,兩相同金屬球放在光滑絕緣的水平面上,其中A球帶9Q的正電荷,B球帶Q的負(fù)電荷,由靜止開始釋放,經(jīng)圖示位置時,加速度大小均為a,然后發(fā)生碰撞,返回到圖示位置時的加速度均為$\frac{16}{9}$a.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.如圖所示,一個帶正電的粒子以垂直于磁感線的方向進(jìn)入勻強磁場中時,它所受洛侖茲力的方向是( 。
A.水平向左B.水平向右C.垂直于紙面向里D.垂直于紙面向外

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

8.如圖所示,大小可以不計的帶有同種電荷的小球A和B互相排斥,靜止時兩球位于同一水平面上,絕緣細(xì)線與豎直方向的夾角分別為α和β,且α<β,由此可知( 。
A.B球帶的電荷量較多
B.B球質(zhì)量較大
C.B球受的拉力較大
D.兩球接觸后,再靜止下來,兩絕緣細(xì)線與豎直方向的夾角變?yōu)棣痢、β′,則仍有α′<β′

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

9.某人造地球衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,假如它的軌道半徑增加到原來的n倍后,仍能夠繞地球做勻速圓周運動,則( 。
A.根據(jù)v=ωr,可知衛(wèi)星運動的線速度將增大到原來的n倍
B.根據(jù)F=$\frac{m{v}^{2}}{r}$,可知衛(wèi)星受到的向心力將減小到原來的$\frac{1}{n}$倍
C.根據(jù)F=$\frac{GMm}{{r}^{2}}$,可知地球給衛(wèi)星提供的向心力將減小到原來的$\frac{1}{{n}^{2}}$倍
D.根據(jù)$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=$\frac{m{v}^{2}}{r}$,可知衛(wèi)星運動的線速度將增加到原來的$\frac{1}{n}$倍

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