题目内容
9.一质量为m的滑块在粗糙水平面上滑行,通过频闪照片分析得知,滑块在最初开始2s内的位移是最后2s内位移的两倍,且已知滑块最初开始1s内的位移为2.5m,由此可求得( )| A. | 滑块的加速度为5 m/s2 | B. | 滑块的初速度为5 m/s | ||
| C. | 滑块运动的总时间为3 s | D. | 滑块运动的总位移为4.5 m |
分析 物体在粗糙的平面上做匀减速直线运动,把物体运动看成反向的初速度为0的匀加速直线运动,根据位移公式分别列出最初2s内和最后2s内的位移与总时间的关系,求出总时间,进而求出总位移.
解答 解:设物体运动的加速度为a,运动总时间为t,把物体运动看成反向的初速度为0的匀加速直线运动,则有:
最后2s内位移为:s1=$\frac{1}{2}a{t}^{2}=2a$
最初2s内位移为:s2=$\frac{1}{2}a{t}^{2}-\frac{1}{2}a(t-2)^{2}$=2at-2a
又∵s2:s1=2:1,则有
2at-2a=4a
解得:总时间t=3s,故C正确.
第一秒的位移为:${s}_{3}=\frac{1}{2}a{t}^{2}-\frac{1}{2}a(t-1)^{2}$
所以9a-4a=5
解得a=1m/s2
则总位移x=$\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{1}{2}×1×9m=4.5m$.故A错误、D正确.
滑块的初速度v0=at=1×3m/s=3m/s.故B错误.
故选:CD.
点评 本题要注意解题时可以把物体匀减速直线运动到停止看成反向的初速度为0的匀加速直线运动,难度适中.
练习册系列答案
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20.
2011年11月1日“神舟八号”飞船发射圆满成功.“神舟八号”飞船在入轨后两天,与“天宫一号”目标飞行器成功进行交会对接.我国成为继美国和俄国后第三个掌握太空交会对接技术的国家.对接前“天宫一号”和“神舟八号”绕地球做匀速圆周运动如图所示,A代表“天宫一号”,B代表“神舟八号”,虚线为对接前各自的轨道.由此可以判定对接前
( )
( )
| A. | “天宫一号”的运行速率大于“神舟八号”的运行速率 | |
| B. | “天宫一号”的周期小于“神舟八号”的周期 | |
| C. | “天宫一号”的向心加速度小于“神舟八号”的向心加速度 | |
| D. | “天宫一号”的角速度大于“神舟八号”的角速度 |
17.
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1.关于静电场,下列叙述正确的是( )
| A. | 电场线上某点的切线方向与电荷在该点受到电场力的方向相同 | |
| B. | 法拉第最早提出电场的概念,并提出用电场线描述电场 | |
| C. | 在以点电荷为圆心,r为半径的球面上,各点的电场强度都相同 | |
| D. | 由公式E=$\frac{Kq}{{r}^{2}}$可知,在离点电荷很近的点,r接近于零,电场强度达无穷大 |
18.
如图,矩形闭合金属框abcd的平面与水平匀强磁场垂直,由于线框的位置发生变化而使ab边受到竖直向下的磁场力的作用,则线框在下面的几种情况中能够出现这种现象的是( )
| A. | 向左平动进入磁场 | B. | 向右平动退出磁场 | ||
| C. | 以ab边为转轴刚开始向纸外转动时 | D. | 以ad边为转轴刚开始向纸外转动时 |
19.下列说法符合历史事实的是( )
| A. | 牛顿首先建立了平均速度、瞬时速度和加速度概念用来描述物体的运动 | |
| B. | 法拉第发现了电磁感应现象,他概括出四类情况能够产生感应电流 | |
| C. | 伽利略直接通过研究自由落体实验得出自由落体运动是匀变速运动 | |
| D. | 奥斯特发现电流的磁效应时将直导线沿南北方向、平行于小磁针放置在其上方,给导线通电,发现小磁针偏转 |