题目内容
5.一辆汽车从原点O由静止出发沿x轴做直线运动,为研究汽车的运动而记下它的各时刻的位置和速度见表:| 时刻t/s | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 位置坐标x/m | 0 | 0.5 | 2 | 4.5 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 瞬时速度v/(m•s-1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
(2)汽车在第4秒内的平均速度为多大?
分析 根据表格中的数据得出汽车在第2s末的瞬时速度,根据第4s内的位移,结合平均速度的定义式求出平均速度的大小.
解答 解:(1)根据题目所给表格数据知,汽车在第2秒末的瞬时速度为
V=3m/s
(2)汽车在第4秒内的位移为
△x=x4-x3=8m-4.5m=3.5m
汽车在第4秒内的平均速度为$\overline v$=$\frac{△x}{△t}$=$\frac{3.5}{1}m/s$=3.5m/s
答:(1)汽车在第2秒末的瞬时速度为3m/s;
(2)汽车在第4秒内的平均速度为3.5m/s.
点评 本题考查学生从表格中获取信息的能力,根据表格中的数据可以得出瞬时速度,以及在某段时间内的位移.
练习册系列答案
相关题目
19.下列有关物理学中常用研究方法的叙述,正确的是( )
| A. | 在“探究求合力的方法”实验中使用了控制变量法 | |
| B. | “伽利略对自由落体运动的研究”中,其方法核心是把实验和逻辑推理和谐地结合起来 | |
| C. | 在“探究加速度与力、质量的关系”实验中,使用了理想化模型的方法 | |
| D. | 在“用打点计时器测速度”实验中,使用了等效替代法 |
4.
如图所示两半径为r的圆弧形光滑金属导轨置于沿圆弧径向的磁场中,导轨间距为L,一端接有电阻R,导轨所在位置磁感应强度大小为B,将一质量为m的金属导体棒PQ从图示位置(半径与竖直方向的夹角为θ)由静止释放,导轨及金属棒电阻均不计,下列判断正确的( )
| A. | 导体棒PQ由静止释放后所受安培力的方向始终与运动方向相反 | |
| B. | 导体棒PQ第一次运动到最低点时速度最大 | |
| C. | 导体棒PQ能回到初始位置 | |
| D. | 导体棒PQ从静止到最终达到稳定状态,电阻R上产生的焦耳热为mgr(1-cosθ) |
10.
质量都分别为m、2m的A、B两物体之间系着一条不计质量的轻弹簧,放在光滑水平面上,A物体紧靠墙壁,如图,今用水平力F将B物体向左推,平衡后突然将力F撤去的瞬间,则( )
| A. | A的加速度为$\frac{F}{m}$ | B. | A的加速度为$\frac{F}{2m}$ | C. | B的加速度为$\frac{F}{2m}$ | D. | B的加速度为零 |
17.物体以速度v匀速通过直线上的A、B两点,所用时间为t.现让物体由A静止出发,先做加速度大小为a1的匀加速直线运动,达到某一最大速度vm后立即做加速度大小为a2的匀减速直线运动,到B点时速度恰好减为零,所用时间仍为t,则物体的( )
| A. | vm只能为2v,与a1、a2的大小有关 | B. | vm可为许多值,与a1、a2的大小有关 | ||
| C. | a1、a2只能去某一特定值 | D. | a1、a2必须满足$\frac{{{a_1}{a_2}}}{{{a_1}+{a_2}}}=\frac{2v}{t}$ |
14.北京奥运火炬成功登上珠峰,如图所示是火炬手攀登珠峰的线路图,据此图判断下列说法正确的是( )

| A. | 由起点到终点火炬手所走线路的总长度等于位移 | |
| B. | 线路总长度与火炬手所用时间的比值等于火炬手的平均速度 | |
| C. | 在计算登山运动的平均速度时可以把火炬手当成质点 | |
| D. | 因为登山运动员不是做直线运动故计算平均速度时不可以把火炬手当成质点 |
15.下列说法正确的是( )
| A. | 在光电效应实验中,光电子的最大初动能与入射光强度无关,只随入射光的频率增大而增大 | |
| B. | 采用物理或化学方法可以有效地改变放射性元素的半衰期 | |
| C. | 由玻尔理论知道氢原子从激发态跃迁到基态会放出光子 | |
| D. | γ射线是由原子核外的内层电子跃迁产生 |