题目内容
17.一辆汽车以速度v匀速行驶了全程的一半,以$\frac{v}{2}$行驶了另一半,则全程的平均速度为( )| A. | $\frac{v}{2}$ | B. | $\frac{2v}{3}$ | C. | $\frac{3v}{2}$ | D. | $\frac{v}{3}$ |
分析 分别求出前一半路程和后一半路程运行的时间,从而等于总路程除以总时间求出全程的平均速度.
解答 解:设全程为2s,前半程的时间为:t1=$\frac{s}{v}$.
后半程做匀减速直线运动,后半程的平均速度为:v,
则后半程的运动时间为:t2=$\frac{s}{\frac{v}{2}}$.
则全程的平均速度为:$\overline{v}$=$\frac{2s}{{t}_{1}+{t}_{2}}$=$\frac{2v}{3}$.故B正确,A、C、D 错误.
故选:B
点评 解决本题的关键掌握平均速度的定义式 v=$\frac{S}{t}$,以及掌握匀变速直线运动平均速度的推论.
练习册系列答案
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7.
如图,在水平向右的匀强电场中有一绝缘斜面,斜面上有一带电金属块沿斜面滑下,已知在金属块滑下的过程中动能增加了14J,金属块克服摩擦力做功10J,重力做功22J,则以下判断正确的是( )
| A. | 金属块带正电荷 | B. | 金属块克服电场力做功8J | ||
| C. | 金属块的电势能减少2J | D. | 金属块的机械能减少10J |
8.下列说法中正确的是( )
| A. | 元电荷实质上是指电子和质子本身 | |
| B. | 一个电子,在任何情况下均可视为点电荷 | |
| C. | 所有带电体的电荷量一定等于元电荷的整数倍 | |
| D. | 一个带电体能否看成点电荷,不是看它的尺寸的绝对值,而是看它的形状和尺寸对相互作用力的影响能否忽略不计 |
5.
如图甲所示,一质量为2kg的物体受水平拉力F作用,在粗糙水平面上做加速直线运动时的a-t图象如图乙所示,t=0时其速度大小为2m/s,滑动摩擦力大小恒为2N,则( )
| A. | 在t=6s的时刻,物体的速度为18m/s | |
| B. | 在0~6s时间内,合力对物体做的功为400J | |
| C. | 在t=6s的时刻,摩擦力的功率为36W | |
| D. | 在t=6s的时刻,拉力F的功率为200W |
12.
某实验小组验证力的平行四边形定则的实验装置如图,固定在竖直木板上的量角器的直边水平,橡皮筋的一端固定于量角器的圆心O的正上方A处,另一端系绳套1和绳套2.两只弹簧秤分别挂在绳套l、2上,缓慢拉橡皮筋,使橡皮筋的结点到达O处,此时绳套1沿0°方向,绳套2沿120°方向,保持两绳套夹角120°不变,将绳套l由0°方向缓慢转动到60°方向,此过程中保持橡皮筋的结点在O处不动.关于绳套1和绳套2的拉力F1和F2大小的变化,下列结论正确的是( )
| A. | F1逐渐增大 | B. | F1先增大后减小 | C. | F2逐渐减小 | D. | F2先减小后增大 |
2.如图所示,一个电量为+Q的点电荷甲,固定在绝缘水平面上的O点,另一个电量为-q、质量为m的点电荷乙从A点以初速度v0.沿它们的连线向甲运动,到B点时速度最小且为v.已知静电力常量为k,点电荷乙与水平面的动摩擦因数为μ,A、B间距离为L,则以下说法不正确的是( )
| A. | O、B间的距离为$\sqrt{\frac{kQq}{μmg}}$ | |
| B. | 从A到B的过程中,电场力对点电荷乙做的功为W=μmgL+$\frac{1}{2}$ mv02-$\frac{1}{2}$mv2 | |
| C. | 从A到B的过程中,电场力对点电荷乙做的功为W=μmgL+$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mv02 | |
| D. | 从A到B的过程中,两电荷的电势能一直减少 |
9.为了验证重的物体和轻的物体谁下落得比较快,小斌在四楼阳台同时自由释放形状大小相同的钢球和乒乓球,下列说法正确的是( )
| A. | 钢球先落地 | B. | 乒乓球先落地 | C. | 两球同时落地 | D. | 无法判断 |
6.
如图,一电荷量为q的正点电荷位于电场中的A点,受到的电场力为F,若把该点电荷换为电荷量为2q的负点电荷,则A点的电场强度E为( )
| A. | $\frac{F}{q}$,方向与F相反 | B. | $\frac{F}{q}$,方向与F相同 | C. | $\frac{F}{2q}$,方向与F相反 | D. | $\frac{F}{2q}$,方向与F相反 |