题目内容
6.物体从静止开始做匀加速直线运动,已知第3s内与第2s内的位移之差是6m,则可知( )A. | 第1s内的位移为3m | B. | 第3s末的速度为18m/s | ||
C. | 物体运动的加速度为3m/s2 | D. | 物体在前4s内的平均速度为12m/s |
分析 由推论△x=at2可求得加速度;由位移公式可求得第1s内的位移;由平均速度公式可求得物体前4s的平均速度
解答 解:两段时间为相等的时间段,故由△x=at2可得:a=$\frac{6}{1}$m/s2=6m/s2;故C错误;
第1s的位移等于$\frac{1}{2}$at2=$\frac{1}{2}×6×{1}^{2}$=3m,故A正确;
第3末的速度v2=at2=3×6=18m/s,故B正确;
前4s内的位移为$\frac{1}{2}$×6×42=48m,则前4s的平均速度v=$\frac{48}{4}$m/s=12m/s;故D正确;
故选:ABD
点评 本题考查运动学公式,要求学生我们要熟练应用三个基本公式及两个重要推论
练习册系列答案
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16.在如图所示的电路中,定值电阻R0的阻值为10Ω,电动机M的线圈电阻值为2Ω,a、b两端加有44V的恒定电压,理想电压表的示数为24V,由此可知( )
A. | 通过电动机的电流为12A | |
B. | 电动机消耗的功率为48W | |
C. | 电动机线圈在1min内产生的热量为480J | |
D. | 电动机输出的功率为8W |
17.如图,用跨过光滑定滑轮的缆绳将海面上的一艘静止的质量为m小船沿直线拖向岸边,小船到达B处放开缆绳,已知拖动缆绳的电动机的输出功率恒为P,小船受到的阻力大小恒为f,小船到达B处前速度已达到最大值,设经过A点时,缆绳与水平面的夹角为θ,小船速度为vA,不计缆绳质量,则下列说法正确的是( )
A. | 小船先做加速运动后做减速运动 | |
B. | 小船先做加速度减小的加速运动后做匀速运动 | |
C. | 小船经过A点时的加速度为a=$\frac{\frac{P}{{v}_{A}}cosθ-f}{m}$ | |
D. | 小船运动的最大速度为vm=$\frac{P}{f}$ |
14.滑雪运动员不借助雪杖,在一斜面上由静止开始匀加速直线下滑3s后,又进入一水平面上继续匀减速沿直线滑行6s停下来,若运动员从斜面到水平面的短暂过程速度大小不变,则运动员在斜面上的加速度大小和在水平面上的加速度大小之比为( )
A. | 2:1 | B. | 1:2 | C. | 4:1 | D. | 1:4 |
11.下列图中画出的弹力N示意图合理的是( )
A. | B. | C. | D. |
18.某同学表演魔术时,将一个磁铁藏在袖子里,结构悬挂的金属小球在他神奇的功力下飘动起来.假设当小磁铁位于小球的左上方某一位置C时,金属小球恰能静止于如图所示的位置,已知小球的质量为m=4.8kg,该同学(含磁铁)的质量为M=50kg.θ=37°.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2)则下列说法正确的是( )
A. | 细线的拉力大小为30N | |
B. | 该同学不受到水平地面的摩擦力作用 | |
C. | 该同学受到水平地面的摩擦力方向向右 | |
D. | 该同学受到水平此面的支持力大小为500N |
15.为了测量某化工厂的污水排放量,技术人员在该厂的排污管末端安装了如图所示的流量计,该装置由绝缘材料制成,长、宽、高分别为a、b、c,左右两端开口,在垂直于上下底面方向加磁感应强度为B的匀强磁场,在前后两个内侧固定有金属板作为电极,污水充满管口从左向右流经该装置时,电压表将显示两个电极间的电压U.若用Q表示污水流量(单位时间内排出的污水体积),下列说法正确的是( )
A. | 若污水中正离子较多,则前表面比后表面电势高 | |
B. | 前表面的电势一定低于后表面的电势,与哪种离子多少无关 | |
C. | 污水中离子浓度越高,电压表的示数将越大 | |
D. | 电压表示数U与污水流量Q成正比,与a、b无关 |
16.如图所示,真空中有一个边长为2L的正方形,O点是其中心,a、b、c、d是各边的中点.在正方形的四个顶点A、B、C、D上分别放置带电量为-Q、+Q、+Q、+Q的点电荷,则下列说法正确的是( )
A. | O点处电场强度的大小为4k$\frac{Q}{{L}^{2}}$ | |
B. | a、b两处的电场强度相同 | |
C. | d点电势一定高于b点电势 | |
D. | 将一个带正电的试探电荷沿ac连线从a移到c,电场力做负功 |