某人爬山,从山脚爬上山顶,然后又从原路返回到山脚,上山的平均速率为v1,下山的平均速率为v2,则往返的平均速度的大小和平均速率是( )
A., | B., |
C.0, | D.0, |
两个人以相同的速率同时从圆形轨道的A点出发,分别沿ABC和ADC行走,如图所示,当他们相遇时不相同的物理量是( )
A.速度 | B.位移 |
C.路程 | D.速率 |
2008年9月25日晚21点10分,我国在九泉卫星发射中心将我国自行研制的“神舟7号”宇宙飞船成功地送上太空,飞船绕地球飞行一圈时间为90分钟.则( )
A.“21点10分”和“90分钟”前者表示“时刻”后者表示“时间” |
B.卫星绕地球飞行一圈,它的位移和路程都为0 |
C.卫星绕地球飞行一圈平均速度为0,但它在每一时刻的瞬时速度都不为0 |
D.地面卫星控制中心在对飞船进行飞行姿态调整时可以将飞船看作质点 |
公路上向左匀速行驶的汽车如图(a)所示,经过一棵果树附近时,恰好有一颗果子从上面自由落下,图(b)是果子运动的轨迹,则车中人以车为参考系看到的果子的运动轨迹是(不计阻力)
图中足球以8 m/s的速度飞来,运动员给它反向的加速度0.5×103m/s2,从而将球反向踢出,踢球时间为0.02s。设踢球过程球做匀变速运动,则球飞出的速度大小为
A.2 m/s | B.12 m/s |
C.18 m/s | D.28 m/s |
用同一张底片对着小球运动的路径每隔0.1 s拍一次照,得到的照片如图所示,则小球在图中所示的运动过程的平均速度是
A.0.25 m/s | B.0.2 m/s |
C.0.17 m/s | D.无法确定 |
如图所示是汽车中的速度计,某同学在汽车中观察速度计指针位置的变化。开始时指针位置如图(a)所示,经过7 s后指针位置如图(b)所示,若汽车做匀加速直线运动,那么它的加速度约为
A.7.1 m/s2 | B.5.7 m/s2 |
C.1.6 m/s2 | D.2.6 m/s2 |
我国运动员刘翔获得雅典奥运会110 m栏冠军,成绩是12秒91,实现了我国在短跑项目中多年的梦想。刘翔之所以能够取得冠军,取决于他在110 m中的
A.某时刻的瞬时速度大. |
B.撞线时的瞬时速度大 |
C.平均速度大 |
D.起跑时的加速度大 |
2008年8月8日,第29届奥运会在我国北京开幕了,运动员们所展示运动的美令我们至今难以忘怀。下图中四幅体育摄影作品所描述的体育运动中,能将运动员看成质点的是
为了使公路交通有序、安全,路旁立了许多交通标志。如图所示,图(a)是限速标志(白底、红圈、黑字),表示允许行驶的最大速度是80 km/h;图(b)是路线指示标志,表示到厦门还有100 km。上述两个数据的物理意义是
A.80 km/h是平均速度,100 km是位移 |
B.80 km/h是平均速度,100 km是路程 |
C.80 km/h是瞬时速度,100 km是位移 |
D.80 km/h是瞬时速度,100 km是路程 |
海峡两岸直航后,原来从台北飞往上海要经过香港中转(以下称“A线路”),现在可以从台北直接飞到上海(以下称“B线路”)。假设某人分别沿上述两条线路从台北到上海(如图),以下说法正确的是
A.沿A线路和B线路的路程相同,位移也相同 |
B.沿A线路和B线路的路程相同,位移不相同 |
C.沿A线路和B线路的路程不相同,位移相同 |
D.沿A线路和B线路的路程不相同,位移也不相同 |
2008年9月27日,翟志刚进行了25 min 23 s的舱外活动(如图),然后成功返回轨道舱中,在翟志刚舱外活动期间,飞船飞过了9165 km,因此翟志刚成为中国“飞得最高、走得最快”的人。关于翟志刚的运动,下列描述正确的是
①说翟志刚是“走得最快”的人,是以飞船为参考系;
②说翟志刚是“走得最快”的人,是以地心为参考系;
③舱外活动时间“25 min 23 s”,是指时刻;
④舱外活动时间“25 min 23 s”,是指时间。
A.①③ | B.②③ |
C.①④ | D.②④ |
下表是四种交通工具的速度改变情况,下列说法正确的是( )
|
初始速度(m/s) |
经过时间(s) |
末速度(m/s) |
① |
2 |
3 |
11 |
② |
0 |
3 |
6 |
③ |
0 |
20 |
6 |
④ |
0 |
100 |
20 |
A.①的速度变化最大,加速度最大
B.②的速度变化最慢
C.③的速度变化最快
D.④的末速度最大,但加速度最小
下列所说的速度中,哪个是平均速度( )
A.百米赛跑的运动员以9.5m/s的速度冲过终点线 |
B.返回地面的太空舱以8m/s的速度落入太平洋 |
C.由于堵车,在隧道内的车速仅为1.2m/s |
D.子弹以800m/s的速度撞击在墙上 |