题目内容
10.一物体沿一直线运动,先后经过匀加速、匀速和匀减速运动过程,已知物体在这三个运动过程中的位移均为s,所用时间分别为2t、t和$\frac{3}{2}$t,则( )A. | 物体做匀加速运动时加速度大小为$\frac{s}{{t}^{2}}$ | |
B. | 物体做匀减速运动时加速度大小为$\frac{4s}{9{t}^{2}}$ | |
C. | 物体在这三个运动过程中的平均速度大小为$\frac{s}{3t}$ | |
D. | 物体做匀减速运动的末速度大小为$\frac{2s}{3t}$ |
分析 根据速度公式求出匀速运动的速度,再由匀变速直线运动的平均速度公式分别求出求加速的初速度和匀减速运动的末速度,根据位移公式求匀加速运动的加速度,由平均速度的定义式求全过程的平均速度大小;
解答 解:A、匀速运动的速度$v=\frac{s}{t}$①
设匀加速运动的初速度为${v}_{1}^{\;}$,根据平据速度公式有:
$\frac{{v}_{1}^{\;}+v}{2}=\frac{s}{2t}$②
联立①②得:${v}_{1}^{\;}=0$③
对匀加速运动,根据位移公式有:$s=\frac{1}{2}{a}_{1}^{\;}(2t)_{\;}^{2}$④
解得:$a=\frac{s}{2{t}_{\;}^{2}}$⑤,故A错误;
BD、设匀减速直线运动的末速度为${v}_{2}^{\;}$
对匀减速直线运动,根据平均速度公式有:$\frac{{v}_{2}^{\;}+v}{2}=\frac{s}{\frac{3}{2}t}$⑥
解得:${v}_{2}^{\;}=\frac{s}{3t}$⑦
匀减速直线运动的加速度大小:$a′=|\frac{△v}{△t}|=\frac{\frac{s}{t}-\frac{s}{3t}}{\frac{3}{2}t}=\frac{4s}{9{t}_{\;}^{2}}$,故B正确,D错误;
C、三个过程中的平均速度大小$\overline{v}=\frac{3s}{2t+t+\frac{3}{2}t}=\frac{2s}{3t}$,故C错误;
故选:B
点评 本题的过程比较多,分析清楚物体运动的过程,根据匀变速直线运动的规律分过程列式,即可求得结果,但是计算比较复杂,注意计算不能出错.
练习册系列答案
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19.下列关于对曲线运动的认识,正确的是( )
A. | 曲线运动一定是变速运动 | |
B. | 曲线运动的速度不断改变,加速度也一定不断改变 | |
C. | 曲线运动的速度方向一定不断变化,但加速度的大小和方向可以不变 | |
D. | 曲线运动一定是变加速运动 |
1.汤姆孙提出的测定带电粒子的比荷($\frac{q}{m}$)的实验原理如图所示.带电粒子经过电压为U的加速电场加速后,垂直于磁场方向进入宽为L的有界匀强磁场,带电粒子穿过磁场时发生的偏转位移是d,若磁场的磁感应强度为B.则带电粒子的比荷为( )
A. | $\frac{q}{m}$=$\frac{2U{d}^{2}}{{B}^{2}({d}^{2}+{L}^{2})^{2}}$ | B. | $\frac{q}{m}$=$\frac{4U{d}^{2}}{{B}^{2}({d}^{2}+{L}^{2})^{2}}$ | ||
C. | $\frac{q}{m}$=$\frac{6U{d}^{2}}{{B}^{2}({d}^{2}+{L}^{2})^{2}}$ | D. | $\frac{q}{m}$=$\frac{8U{d}^{2}}{{B}^{2}({d}^{2}+{L}^{2})^{2}}$ |
18.如图所示,一固定杆与水平方向夹角为θ,将一滑块套在杆上,通过轻绳悬挂一个小球.在滑动过程中,滑块与小球保持相对静止,绳子与竖直方向夹角为β,设杆与滑块之间的动摩擦因数为μ.下列说法正确的是( )
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B. | 若μ=0,则β=0 | |
C. | 若滑块与小球做匀速直线运动,则β=0 | |
D. | 若滑块与小球做匀速直线运动,则β=θ |
2.如图所示,一带电微粒A在垂直纸面向里的匀强磁场中做匀速圆周运动,某时刻与一个静止的不带电微粒B碰撞并结合为一个新微粒,新微粒继续在磁场中运动,两个微粒所受重力均忽略.下列关于新微粒运动的说法正确的是( )
A. | 半径不变,周期不变 | B. | 半径不变,周期变大 | ||
C. | 半径变大,周期变大 | D. | 半径变大,周期不变 |
19.人造卫星绕地球做圆周运动时,卫星离地面的高度越高.则( )
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20.下列两种仪器中能直接测量出的两个基本物理量分别是( )
A. | 质量、长度 | B. | 质量、时间 | C. | 力、时间 | D. | 力、质量 |