题目内容
5.一质点做直线运动的位移x与时间t的关系式为x=4t+0.5t2(位移单位为m,时间单位为s),则该质点( )| A. | 第1s内的位移是4m | B. | 任意1s内的速度增量都是0.5m/s | ||
| C. | 任意相邻的1s内位移差都是0.5m | D. | 前2s内的平均速度是5m/s |
分析 根据匀变速直线运动的位移时间公式得出质点的初速度和加速度,根据△v=at求出任意1s内速度的增量,根据△x=aT2求出相邻1s内的位移之差.
解答 解:A、第1s内的位移x1=4×1+0.5×1m=4.5m,故A错误.
B、根据x=${v}_{0}t+\frac{1}{2}a{t}^{2}=4t+0.5{t}^{2}$得,质点的初速度v0=4m/s,加速度a=1m/s2,则任意1s内速度增量△v=at=1×1m/s=1m/s,故B错误.
C、任意相邻1s内的位移之差△x=at2=1×1m=1m,故C错误.
D、前2s内的位移x2=4×2+0.5×4m=10m,则前2s内的平均速度$\overline{v}=\frac{{x}_{2}}{t}=\frac{10}{2}m/s=5m/s$,故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运动学公式和推论,并能灵活运用,有时运用推论求解会使问题更加简捷.
练习册系列答案
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20.
如图所示,一直流电动机与阻值R=9Ω的电阻串连接在电源上,电源电动势E=40V,内阻r=1Ω,用理想电压表测出电动机两端的电压U=20V,已知电动机线圈电阻RM=1Ω,则( )
| A. | 通过电动机的电流为20A | B. | 电动机的输入功率为40W | ||
| C. | 电动机发热消耗的功率为10W | D. | 电动机输出的功率为30W |
13.某人站在20m的平台边缘,以10m/s的初速度竖直上抛一石子,则抛出后石子通过距抛出点5m处的时间可能是(不计空气阻力,取g=10m/s2)( )
| A. | 1s | B. | $\sqrt{2}$s | C. | 2s | D. | ($\sqrt{2}$+1)s |
17.
如图,将质量为2m的重物悬挂在轻绳的一端,轻绳的另一端系一质量为m的环,环套在竖直固定的光滑直杆上,光滑定滑轮与直杆的距离为d.现将环从与定滑轮等高的A处由静止释放,当环沿直杆下滑距离也为d时(图中B处),下列说法正确的是(重力加速度为g)( )
| A. | 小环刚释放时轻绳中的张力一定大于2mg | |
| B. | 小环到达B处时,重物上升的高度也为d | |
| C. | 小环在B处的速度与重物上升的速度大小之比等于$\sqrt{2}$ | |
| D. | 小环在B处时的速度为$\sqrt{(3-2\sqrt{2}})gd$ |
14.如图所示,在同一轨道平面上同向旋的三个人造地球卫星A、B、C,在某一时刻恰好在同一条直线上,它们的轨道半径之比为1:2:3,则下列说法中正确的是( )

| A. | 三颗卫星的速度之比为1:4:9 | |
| B. | 三颗卫星的加速度之比为36:9:4 | |
| C. | B卫星加速后可与A卫星相遇 | |
| D. | A卫星运动27周后,C卫星也恰回到原地点 |