题目内容
2.| A. | 0~10s加速度的方向向下,10~15s加速度的方向向上 | |
| B. | 0~10s、10~15s内都在做加速度逐渐减小的变速运动 | |
| C. | 0~10s内下落的距离大于100m | |
| D. | 10s~15s内下落的距离大于75m |
分析 速度时间图象的斜率等于加速度,根据图象的斜率分析加速度大小如何变化,判断运动员的运动情况.自由落体运动是初速度为零的加速度为g的匀加速直线运动.根据图象与时间轴所围的面积表示位移,求物体下落的距离.
解答 解:由图象和题意可知,向下方向为正方向.
A、速度时间图象的斜率等于加速度,由图象可知,0~10s斜率为正,加速度向下,10~15s斜率为负,加速度向上,故A正确;
B、由图象可知,0~10s、10~15s内斜率都逐渐减小,所以加速度都逐渐减小,故B正确;
C、若0-10s做匀加速直线运动,则位移为 x=$\frac{0+20}{2}×10$m=100m,而本题图象围成的面积比匀加速直线运动的大,所以0~10s内下落的距离大于100m,故C正确;
D、同理可以证明10s~15s内下落的距离小于匀减速直线运动的位移75m,故D错误
故选:ABC
点评 本题考查理解速度问题的能力.关键根据图线的斜率等于加速度,来分析运动员的运动情况.
练习册系列答案
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| B. | 在这段时间内,拉力做的功为$\frac{1}{2}$mv2 | |
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| D. | 物体的速度为v时,重力的功率为mgv |
13.伽利略根据小球在斜面上运动的实验和理想实验,提出了惯性的概念,从而奠定了牛顿力学的基础.早期物理学家关于惯性有下列说法,其中正确的是( )
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10.
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7.
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11.
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20.
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