题目内容
10.一辆以20m/s的速度行驶的汽车,突然采取急刹车,加速度大小为8m/s2,汽车在刹车后的3秒内的位移和3秒时的速度分别为( )| A. | 24 m,4 m/s | B. | 25 m,4 m/s | C. | 24 m,-4 m/s | D. | 25 m,0 |
分析 先求出汽车刹车到停止所需的时间,因为刹车停止后不再运动,然后根据速度时间公式v=v0+at求出速度,根据位移时间公式或速度位移公式v2-v02=2ax,求出位移.
解答 解:设t秒后车停止运动,则有:t=$\frac{△v}{a}$=$\frac{20}{8}$=2.5s,
因为3s大于2.5s,所以,2.5s末汽车停止运动,所以3s末汽车的速度大小为0,
3s内汽车向前发生的位移大小为:x=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2a}$=$\frac{2{0}^{2}}{2×8}$=25m;
故ABC错误,D正确.
故选:D
点评 解决本题的关键掌握匀变速直线运动的速度时间公式和位移时间公式等,以及知道汽车刹车停止后不再运动.
练习册系列答案
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18.
质量为m=2kg的物体沿水平面向右做直线运动,t=0时刻受到一个水平向左的恒力F,如图甲所示,此后物体的v-t图象如图乙所示,取水平向右为正方向,g取10m/s2,则( )
| A. | 物体与水平面间的动摩擦因数为μ=0.5 | |
| B. | 10s末恒力F的瞬时功率为6W | |
| C. | 10s末物体在计时起点左侧4m处 | |
| D. | 0~10s内恒力F做功为6J |
15.
如图所示,在垂直纸面向里的磁感应强度为B的有界矩形匀强磁场区域内,有一个由均匀导线制成的单匝矩形线框abcd,线框平面垂直于磁感线.线框以恒定的速度v沿垂直磁场边界向左运动,运动中线框dc边始终与磁场右边界平行,线框边长ad=l,cd=2l,线框导线的总电阻为R,则线框离开磁场的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 线框离开磁场过程中cd两点间的电势差$\frac{BLv}{3}$ | |
| B. | 线框离开磁场的过程中流过线框截面的电量为$\frac{2B{l}^{2}}{R}$ | |
| C. | 线框离开磁场的过程中产生的热量为$\frac{{8{B^2}{L^3}v}}{R}$ | |
| D. | 线框从图示位置至完全离开磁场的过程中,线框中感应电流方向不变 |
2.不计空气阻力,同时将一重一轻两石块从同一高度自由释放,则( )
| A. | 重的石块落得快,轻的石块落得慢 | |
| B. | 在下落这段时间内两石块平均速度相等 | |
| C. | 在任一时刻两石块具有相同的加速度、位移和速度 | |
| D. | 对任一石块在第1 s内、第2 s内、第3 s内位移之比为1:4:9 |
19.甲、乙两根圆柱体金属丝均为同种材料制成,直径分别是d1=0.5mm和d2=1mm,长度分别为L1=20cm,L2=10cm,它们的电阻之比为( )
| A. | 1:1 | B. | 4:1 | C. | 8:1 | D. | 1:4 |
20.下列说法正确的是( )
| A. | 在黑体辐射中,随着温度的升高,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动 | |
| B. | 汤姆生发现了电子,并提出原子的核式结构模型 | |
| C. | 核子结合成原子核一定有质量亏损,并释放出能量 | |
| D. | 太阳内部发生的核反应是热核反应 |