题目内容
1.(1)在0-40s内的平均速度为10m/s;
(2)在120-200s内加速度是-0.25 m/s2,第140s的瞬时速度为15m/s;
(3)整个过程的平均速度为14m/s.
分析 (1)在0-40s内汽车做匀加速运动,其平均速度可由公式$\overline{v}$=$\frac{{v}_{0}+v}{2}$求得.
(2)根据图象的斜率求得加速度,直接读出瞬时速度.
(3)v-t图中,图象与时间轴围成的面积表示物体通过的位移,求得总位移,再求平均速度.
解答 解:(1)在0-40s内汽车做匀加速运动,其平均速度为:$\overline{v}$=$\frac{{v}_{0}+v}{2}$=$\frac{0+20}{2}$=10m/s.
(2)根据速度图象的斜率表示加速度,可知,在120-200s内加速度是为:a=$\frac{△v}{△t}$=$\frac{0-20}{200-120}$=-0.25m/s2,由图知,第140s的瞬时速度为15m/s.
(3)在v-t图中,图象与时间轴围成的面积表示物体通过的位移,则整个过程的总位移为:x=$\frac{80+200}{2}×20$m=2800m
平均速度为:$\overline{v}$=$\frac{x}{t}$=$\frac{2800}{200}$=14m/s
故答案为:(1)10.(2)-0.25,15.(3)14.
点评 解决本题的关键知道速度时间图线的物理意义,知道图线与时间轴围成的面积表示位移,斜率表示加速度.
练习册系列答案
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11.
如图所示,小物块以4m/s的速度从传送带左端点A向右端点B运动,物块和传送带表面之间的动摩擦因数为0.2,A、B间的传送带长为3m,则( )
| A. | 若传送带静止,到达B点前物块停止运动 | |
| B. | 若传送带静止,物块运动的加速度大小为1m/s2 | |
| C. | 若传送带顺时针方向转动,物块到达B点时速度一定为2m/s | |
| D. | 若传送带逆时针方向转动,物块到达B点时速度一定为2m/s |
12.质量为m的滑块沿着高为h、长为l的斜面匀速下滑,在滑块从斜面顶端下滑至底端的过程中,下列说法中不正确的有( )
| A. | 滑块克服阻力所做的功等于mgh | B. | 滑块的机械能守恒 | ||
| C. | 合力对滑块所做的功为mgh | D. | 滑块的重力势能减少mgl |
16.物体沿两个半径为R的半圆弧由a到c,如图所示,则它的位移和路程分别是( )
| A. | 0,0 | B. | 4R向右,2πR向右 | C. | 4πR向右,4R | D. | 4R向右,2πR |
6.地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为al,地球的同步卫星绕地球做匀速圆周运动的轨道半径为r,向心加速度为a2.已知万有引力常量为G,地球半径为R,地球赤道表面的重力加速度为g.下列说法正确的是( )
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| C. | al、a2、g的关系是g>a2>a1 | D. | 加速度之比$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{{r}^{2}}{{R}^{2}}$ |
13.
如图所示,质量为m1、长为L的木板置于光滑的水平面上,一质量为m的滑块放置在木板左端,滑块与木板间滑动摩擦力的大小为f,用水平的恒定拉力F作用于滑块. 当滑块从静止开始运动到木板右端时,木板在地面上移动的距离为s,滑块速度为v1,木板速度为v2,下列结论中正确的是( )
| A. | 滑块克服摩擦力所做的功为 f(L+s) | |
| B. | 上述过程满足(F-f)(L+s)=$\frac{1}{2}$mv12+$\frac{1}{2}$m1v22 | |
| C. | 其他条件不变的情况下,F 越大,滑块到达右端所用时间越长 | |
| D. | 其他条件不变的情况下,f 越大,滑块与木板间产生的热量越多 |
10.设地球的质量为M,平均半径为R,自转角速度为ω,引力常量为G,则有关同步卫星的说法不正确的是( )
| A. | 同步卫星的轨道与地球的赤道在同一平面内 | |
| B. | 同步卫星的离地高度为h=$\root{3}{\frac{GM}{{ω}^{2}}}$ | |
| C. | 同步卫星的离地高度为h=$\root{3}{\frac{GM}{{ω}^{2}}}$-R | |
| D. | 同步卫星的角速度为ω,线速度大小为$\root{3}{GMω}$ |