题目内容
15.计算下列运动中的物体的加速度:(1)一物体由静止开始作匀加速直线运动,5s末速度为10m/s,求此物体运动的加速度是大小是多少?
(2)火车进站时的速度为54Km/h,2s后减速到36Km/h,则火车进站时的加速度为多少m/s2?
分析 已知初速度、时间和末速度,根据加速度的定义式a=$\frac{v-{v}_{0}}{t}$求加速度.
解答 解:(1)设初速度方向为正,物体做匀加速直线运动,时间为t1=5s,初速度为v01=0,末速度为v1=10m/s,则此物体运动的加速度为:
a1=$\frac{{v}_{1}-{v}_{01}}{{t}_{1}}$=$\frac{10-0}{5}$=2m/s2
(2)设初速度方向为正,火车做匀减速直线运动,初速度为v01=54km/h=15m/s,末速度为v2=36km/h=10m/s,时间为t2=2s
则火车进站时的加速度为:a2=$\frac{{v}_{2}-{v}_{02}}{{t}_{2}}$=$\frac{10-15}{2}$=-2.5m/s2.
答:(1)此物体运动的加速度为2m/s2.
(2)火车进站时的加速度为-2.5m/s2.
点评 解决本题的关键掌握加速度的定义式,结合初速度、末速度和变化的时间求出加速度,注意匀减速运动的加速度是负的.
练习册系列答案
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14.
如图是某医用回旋加速器的示意图,其核心部分是两个D形金届盒,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源相连,更换不同的离子源可以对不同的离子进行加速.现用该回旋加速器分别加速氘核(${\;}_{1}^{2}$H )和氦核(${\;}_{2}^{4}$He),假设离子源释放的离子初速度可忽略,匀强磁场的磁感应强度不变.下列说法正确的是( )
| A. | 加速氦核比加速氘核时需要的高频电源频率高 | |
| B. | 加速氦核比加速氘核时需要的高频电源电压高 | |
| C. | 氘核和氮核从加速器中射出时动能相同 | |
| D. | 氮核经加速器加速后获得的动能更大 |
15.一根粗细均匀的导线,当其两端电压为U时,通过的电流是I,若将此导线均匀拉长到原来的2倍时,电流仍为I,导线两端所加的电压变为( )
| A. | $\frac{U}{2}$ | B. | U | C. | 2U | D. | 4U |
10.
如图所示,一物体在拉力F的作用下向左做匀速直线运动,则物体所受的摩擦力与拉力F的合力方向为( )
| A. | 向上偏左 | B. | 向上偏右 | C. | 竖直向上 | D. | 竖直向下 |
20.下列关于物理学史、物理概念和方法的说法中不正确的是( )
| A. | 伽利略根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因 | |
| B. | 库仑通过扭秤实验确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律 | |
| C. | 电动势表征的是电源将其他开式能转化为电能的本领,在大小上等于把1C正电荷从电源负极“搬运”到正极静电力所做的功 | |
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7.我国“北斗二代”计划在2020年前发射35颗卫星,形成全球性的定位导航系统,比美国GPS多5颗.多出的这5颗是相对地面静止的高轨道卫星(以下简称“静卫”),其它的有27颗中轨道卫星(以下简称“中卫”)轨道高度为静止轨道高度的$\frac{3}{5}$.下列说法正确的是( )
| A. | “中卫”的线速度介于7.9 km/s和11.2km/s之间 | |
| B. | “静卫”的轨道必须是在赤道上空 | |
| C. | 如果质量相同,“静卫”与“中卫”的动能之比为3:5 | |
| D. | “静卫”的运行周期小于“中卫”的运行周期 |
4.
如图所示,在某次卫星发射过程中,卫星由近地圆轨道l通过椭圆轨道2变轨到远地圆轨道3.轨道l与轨道2相切于a点,轨道2与轨道3相切于b点.则下面说法正确的是( )
| A. | 在轨道l上过a点时的速度大于轨道2上过a点时的速度 | |
| B. | 在轨道1运行的角速度大于轨道3上运行的角速度 | |
| C. | 在轨道2上运动时,从a点到b点机械能守恒 | |
| D. | 在轨道3上过b点时的加速度大于轨道2上过b点时的加速度 |