题目内容
9.某物体以20m/s的初速度竖直上抛,不计空气阻力,g取10m/s2.3s内物体的( )| A. | 速度改变量的大小为30m/s | B. | 路程为20m | ||
| C. | 平均速度大小为10m/s,方向向上 | D. | 位移大小为5m,方向向上 |
分析 物体竖直上抛后,只受重力,加速度等于重力加速度g,可以把物体的运动看成一种匀减速直线运动,由△v=at求出速度的改变量.由速度关系公式求出最大位移,由位移时间关系公式求解位移,平均速度等于位移与时间的比值.根据这些知识分析解答.
解答 解:A、物体的加速度为g,故速度改变量大小为△v=gt=30m/s,竖直向下;故A正确;
BD、物体做竖直上抛运动,根据速度位移关系公式,有:-v02=2(-g)h,
得上升最大的高度:h=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2g}$=$\frac{2{0}^{2}}{20}$m=20m,
根据位移时间关系公式,物体在前3s内的位移:x=v0t-$\frac{1}{2}$gt2=20×3-$\frac{1}{2}$×10×32=15m,方向竖直向上,
则前3s的路程为S=2h-x=2×20-15=25m,故B错误,D错误;
D、平均速度为:$\overline{v}$=$\frac{x}{t}$=$\frac{15}{3}$=5m/s,方向向上,故C错误;
故选:A
点评 对于竖直上抛运动,通常有两种处理方法,一种是分段法,一种是整体法,两种方法可以交叉运用.
练习册系列答案
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20.
如图所示电路中,R为电阻箱,电源的电动势为E,内阻为r.当调节电阻箱使外电阻分别为R1、R2时,其功率相等.此时对应的电流分别为I1、I2,电路中对应的电源效率分别为η1、η2,下列说法中正确的是( )
| A. | I1+I2>$\frac{E}{r}$ | B. | I1+I2=$\frac{E}{r}$ | C. | η1+η2=1 | D. | I1R1+I2R2=E |
17.下列说法中正确的是( )
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| B. | 匀速圆周运动是匀变速运动 | |
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4.
如图所示,小圆环线圈水平放置,竖直的条形磁铁下端为N极,当条形磁铁从小线圈上方向下穿过到小线圈下方的过程中,有关小线圈中的感应电流的方向(从上往下看),下列说法正确的是( )
| A. | 逆时针方向 | B. | 顺时针方向 | ||
| C. | 先顺时针后逆时针 | D. | 先逆时针顺时针 |
14.
在甲、乙两条直导线所在平面内,-带电粒子的运动轨迹如图所示,已知两条导线甲、乙中只有一条导线中通有电流,另一条导线中无电流.若带电粒子所受的重力及空气阻力均可忽略不计,关于电流方向和粒子带电情况及运动的方向,下列说法中可能正确的是( )
| A. | 甲中通有自上而下的不断增大的电流,带负电的粒子从a 点向b 点运动 | |
| B. | 甲中通有自上而下的恒定电流,带正电的粒子从b 点向a 点运动 | |
| C. | 乙中通有自下而上的不断减小的电流,带正电的粒子从b 点向a 点运动 | |
| D. | 乙中通有自下而上的恒定电流带负电的粒子从a 点向b 点运动 |
1.
如图所示,实线表示某点电荷产生的电场线,虚线表示该电场的等势面,且1、2两点之间的距离等于3、4两点之间的距离.下列判断正确的是( )
| A. | 2、3两点的场强相同 | |
| B. | 电子在1点的电势能小于在3点的电势能 | |
| C. | 1、2两点之间的电势差等于3、4两点之间的电势差 | |
| D. | 把一正试探电荷从2移到4再移到3,电场力一直不做功 |
2.下列情形中,物体不能视为为质点的是( )
| A. | 奥运冠军王军霞在万米赛跑中的成绩 | |
| B. | 欣赏杨丽萍优美的舞姿 | |
| C. | 测量掷出的铅球飞出的距离 | |
| D. | 测量飞驰的汽车行驶的路程 |