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动点以常加速度2m/s2作直线运动。当速度由5m/s增加到8m/s时,则点运动的路程为()。
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甲物体从
点由静止开始,先以加速度a
1
做匀加速直线运动,紧接着以加速度大小为a
2
做匀减速直线运动到
点速度减为零.乙物体从A.点由静止开始,先以加速度a
1
做匀加速直线运动,接着做匀速直线运动,经过一段时间后又以加速度大小为a
2
做匀减速直线运动到
点速度减为零.如果甲和乙全过程运动的总时间相等,运动方向相同.乙物体匀速运动时间等于其匀变速运动时间.BC之间距离为20米,则甲物体运动的总位移为( ) A.100米B.80米C.60米
40米
某汽车做匀变速直线运动10秒内速度从5m/s增加到25m/s.求加速度大小和方向.如遇紧急情况2秒
某汽车以恒定加速度做变速直线运动10s内速度从5m/s增加到25m/s如果遇到紧急情况刹车2s内速
某汽车以恒定加速度做变速直线运动10s内速度从5m/s增加到25m/s如果遇到紧急情况刹车2s内速度
甲车以加速度3m/s2由静止开始作匀加速直线运动乙车落后2s在同一地点由静止出发以加速度4m/s2作
18m
23.5m
24m
28m
一质点由静止开始做匀加速直线运动它在第10s内的位移为19m则其加速度大小为
21.9/ms
22.0/ms
29.5/ms
23.0/ms
下列关于变速直线运动说法正确的是
匀加速直线运动的加速度是不断增加的
匀减速直线运动的加速度是不断减小的
匀变速直线运动是加速度不变的直线运动
匀变速直线运动是速度和加速度都均匀变化的直线运动
某物体正以6m/s的速度在水平面上作直线运动如果物体获得2m/s2的加速度而做加速运动当速度增加到1
甲车以加速度1m/s2由静止开始作匀加速直线运动乙车落后2s在同一地点由静止出发以加速度4m/s2作
2s
3s
4s
6s
甲物体从
点由静止开始,先以加速度a
1
做匀加速直线运动,紧接着以加速度大小为a
2
做匀减速直线运动到
点速度减为零.乙物体从A.点由静止开始,先以加速度a
1
做匀加速直线运动,接着做匀速直线运动,经过一段时间后又以加速度大小为a
2
做匀减速直线运动到
点速度减为零..如果甲和乙全过程运动的总时间相等,运动方向相同.乙物体匀速运动时间等于其匀变速运动时间.BC之间距离为20米,则甲物体运动的总位移为( ) A.100米B. 80米C. 60米
40米
做匀加速直线运动的物体速度由v增加到2v通过的位移是8m所用的时间为2s则速度由2v增加到4v时所通
动点以常加速度2m/s2作直线运动当速度由5m/s增加到8m/时则点运动的路程为
7.5m
12m
2.25m
9.75m
动点以常加速度2m/s2做直线运动当速度由5m/s增加到8m/s时则点运动的路程为
7.5m
12m
2.25m
9.75m
甲乙两物体在同一水平面上作匀变速直线运动甲做加速运动经过1s速度由5m/s增加到10m/s乙做减速运
甲的速度变化量大,甲的加速度大
甲的速度变化量大,乙的加速度大
乙的速度变化量大,甲的加速度大
乙的速度变化量大,乙的加速度大
一辆汽车正在做匀加速直线运动计时之初速度为6m/s运动28m后速度增加到8m/s则
这段运动的加速度是3.5 m/s
2
这段运动所用时间是4 s
自开始计时起,两秒末的速度是7 m/s
从开始计时起,经过14 m处的速度是5
m/s
某汽车水平向右做变速直线运动10s内速度从5m/s均匀增加到25m/s求1汽车在这段运动中的加速度的
2012动点以常加速度2m/s2作直线运动当速度由5m/s增加到8m/s时则点运动的路程为
7.5m
12m
2.25m
9.75m
一辆汽车正在做匀加速直线运动计时之初速度为6m/s运动28m后速度增加到8m/s则
这段运动的加速度是3.5 m/s2
这段运动所用时间是4 s
自开始计时起,两秒末的速度是7 m/s
从开始计时起,经过14 m处的速度是5
m/s
如图所示bc为固定在车上的水平横杆物块M.串在杆上靠摩擦力保持相对杆静止M.又通过经细线悬吊着一个小
横杆对M.的摩擦力增加到原来的2倍
横杆对M.弹力不变
细线与竖直方向的夹角增加到原来的2倍
细线的拉力增加到原来的2倍
在某瞬时一动点的法向加速度等于零而其切向加速度不等于零该点是作直线运动还是作曲线运动
可能为曲线运动,且该瞬时速度为零
一定是曲线运动
一定是直线运动
一定不是直线运动
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均质杆AB长为l重为W受到如图所示的约束绳索ED处于铅垂位置AB两处为光滑接触杆的倾角为α又CD=l/4则AB两处对杆作用的约束力大小关系为
图示圆轴固定端外圆上y=0点图中A点的单元体的应力状态是
29号元素的核外电子分布式为
设L为连接02和10的直线段则对弧长的曲线积分=
一瓶氦气和一瓶氮气它们每个分子的平均平动动能相同而且都处于平衡态则它们
某第4周期的元素当该元素原子失去一个电子成为正1价离子时该离子的价层电子排布式为3d10则该元素的原子序数是
梁的横截面是由狭长矩形构成的工字形截面如图所示z轴为中性轴截面上的剪力竖直向下该截面上的最大切应力在
有机化合物的名称是
设AB是两个事件PA=0.3PB=0.8则当PA∪B为最小值时PAB=
在图示xy坐标系下单元体的最大主应力σ1大致指向
价层电子构型为4d105s1的元素在周期表中属于
微分方程的通解是
梁的弯矩图如图所示最大值在B截面在梁的ABCD四个截面中剪力为O的截面是
两直角刚杆ACCB支承如图所示在铰C处受力F作用则AB两处约束力的作用线与x轴正向所成的夹角分别为
下列溶液混合属于缓冲溶液的是
图示受扭空心圆轴横截面上的切应力分布图中正确的是
若级数收敛则下列级数中不收敛的是
在真空中可见光的波长范围为
质量为m半径为R的均质圆盘绕垂直于图面的水平轴O转动其角速度为ω在图示瞬间角加速度为0盘心C在其最低位置此时将圆盘的惯性力系向O点简化其惯性力主矢和惯性力主矩的大小分别为
设A是3阶矩阵P=α1α2α3是3阶可逆矩阵且若矩阵Q=α2α1α3则Q-1AQ=
设则A-1=
如图所示两重物M1和M2的质量分别为m1和m2两重物系在不计质量的软绳上绳绕过均质定滑轮滑轮半径r质量为m则此滑轮系统的动量为
圆截面杆ABC轴向受力如图已知BC杆的直径d=100mmAB杆的直径为2d杆的最大的拉应力为
当点运动时若位置矢大小保持不变方向可变则其运动轨迹为
1mol理想气体从平衡态2p1V1沿直线变化到另一平衡态p12V1则此过程中系统的功和内能的变化是
在波的传播方向上有相距为3m的两质元两者的相位差为若波的周期为4s则此波的波长和波速分别为
一束自然光垂直穿过两个偏振片两个偏振片的偏振化方向成45°角已知通过此两偏振片后的光强为Ι则入射至第二个偏振片的线偏振光强度为
设随机变量X的概率密度为则Y表示对X的3次独立重复观察中事件出现的次数则PY=2等于
在图示机构中杆O1A=O2BO1A∥O2B杆O2C=杆O3DO2C∥O3D且O1A=20cmO2C=40cm若杆O1A以角速度ω=3rad/s匀速转动则杆CD上任意点M速度及加速度的大小分别为
一平面简谐波的波动方程为y=0.01cos10π25t-xSI则在t=0.1s时刻x=2m处质元的振动位移是
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