题目内容
13.物体自O点由静止开始做匀加速直线运动,途径A、B、C三点,其中A、B之间的距离L1=3m,B、C之间的距离L2=4m.若物体通过L1、L2这两段位移的时间相等,则O、A之间的距离L等于( )| A. | 0.75m | B. | 1m | C. | $\frac{25}{8}$m | D. | $\frac{9}{8}$m |
分析 根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,设相等的时间为T,求出B点的速度,从而得出A点的速度,根据连续相等时间内的位移之差是一恒量,求出加速度的大小,再根据速度位移公式求出0A间的距离.
解答 解:设物体的加速度为a,通过l1、l2两段位移所用的时间均为T,则有:vB=$\frac{{l}_{1}+{l}_{2}}{2T}$=$\frac{7}{2T}$m/s,
由l2=vBT+$\frac{1}{2}$aT2,
l1=vBT-$\frac{1}{2}$aT2
可得:△l=aT2=1 m,
所以l=$\frac{{{v}_{B}}^{2}}{2a}$-l1=$\frac{25}{8}$m,即C正确.
故选:C
点评 本题考查匀变速直线运动的规律应用,解决本题的关键掌握匀变速直线运动的公式以及推论,并能进行灵活的运用.
练习册系列答案
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3.
在如图所示的电路中,电源的电动势为E、内阻为r,平行板电容器C的两金属板水平放置,R1和R2为定值电阻,P为滑动变阻器R的滑片,
违令为灵敏电流表,
为理想电流表.开关S闭合后,C的两板间有一带电油滴恰好处于静止状态.在P向上移动的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | B. | 电源的输出功率一定变大 | |||
| C. | D. | 油滴向上加速运动 |
1.下列说法中正确的是( )
| A. | 用不可见光照射金属一定比用可见光照射同种金属产生的光电子的最大初动能大 | |
| B. | 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,但原子的能量增大 | |
| C. | ${\;}_{92}^{235}$U在中子轰击下生成${\;}_{38}^{94}$Sr和${\;}_{54}^{140}$Xe的过程中,原子核中的平均核子质量变大 | |
| D. | 放射性探伤是利用了放射性元素的示踪本领 |
8.台球以10m/s的速度垂直撞击框边后以8m/s的速度反向弹回,若球与框边的接触时间为0.1s,(取初速度方向为正方向)下列说法正确的是( )
| A. | 此过程速度改变量为2m/s | |
| B. | 此过程速度改变量为18m/s | |
| C. | 台球在水平方向的平均加速度大小为200m/s2,方向沿球初速度的方向 | |
| D. | 台球在水平方向的平均加速度大小为180m/s2,方向沿球弹回的方向 |
18.关于自由落体运动,下列说法最合理的是( )
| A. | 物体不受任何作用力的运动 | |
| B. | 初速度为零的竖直下落运动 | |
| C. | 加速度为g的竖直下落运动就是自由落体运动 | |
| D. | 做自由落体的物体是初速度为零的匀加速度直线运动 |
5.
如图所示,水平杆固定在竖直杆上,两者互相垂直,水平杆上0、A两点连接有两轻绳,两绳的另一端都系在质量为m的小球上,OA=OB=AB,现通过转动竖直杆,使水平杆在水平面内做匀速圆周运动,三角形OAB始终在竖直平面内,若转动过程OA、AB两绳始终处于拉直状态,则下列说法正确的是( )
| A. | OB绳的拉力范围为0~$\frac{{\sqrt{3}}}{3}mg$ | B. | OB绳的拉力范围为$\frac{{\sqrt{3}}}{3}mg$~$\frac{{2\sqrt{3}}}{3}mg$ | ||
| C. | AB绳的拉力范围为0~$\frac{{\sqrt{3}}}{3}mg$ | D. | AB绳的拉力范围为0~$\frac{{2\sqrt{3}}}{3}mg$ |
3.做匀减速直线运动的物体,经3s停止,在开始计时的第1s内、第2s内、第3s内的平均速度之比为( )
| A. | 1:2:3 | B. | 3:2:1 | C. | 1:3:6 | D. | 5:3:1 |