题目内容
5.一做匀变速直线运动的物体,前两秒通过的位移为2.0米,第五秒通过的位移为3.1米,则该物体的初速度加速度各为( )| A. | 0.4m/s 0.6m/s2 | B. | 0.6m/s 0.4m/s2 | C. | 0.1m/s 0.9m/s2 | D. | 0.9m/s 0.1m/s2 |
分析 根据匀变速直线运动的平均速度推论求出前2s内和第5s内中间时刻的瞬时速度,结合速度时间公式求出加速度,以及初速度的大小.
解答 解:前2s内中间时刻的瞬时速度为:
${v}_{1}=\frac{{x}_{1}}{{t}_{1}}=\frac{2}{2}m/s=1m/s$,
第5s内中间时刻的瞬时速度为:
${v}_{2}=\frac{{x}_{5}}{{t}_{5}}=\frac{3.1}{1}m/s=3.1m/s$,
根据速度时间公式得,加速度为:
a=$\frac{{v}_{2}-{v}_{1}}{△t}=\frac{3.1-1}{4.5-1}m/{s}^{2}=0.6m/{s}^{2}$,
则物体的初速度为:
v0=v1-at′=1-0.6×1m/s=0.4m/s.
故选:A.
点评 解决本题的关键掌握匀变速直线运动的运动学公式和推论,并能灵活运用,有时运用推论求解会使问题更加简捷.
练习册系列答案
相关题目
15.如图所示,为万用表欧姆挡的内部电路,a、b为表笔插孔,下列说法中正确的是( )

| A. | a孔插黑表笔 | |
| B. | 测量前必须电阻调零,而且每测量一次电阻都要重新电阻调零 | |
| C. | 用×10Ω挡测量时,指针指在刻度20~40的正中央,则被测电阻的阻值为300Ω | |
| D. | 用×100Ω挡测量时,若指针偏转较小,应换用×1 kΩ挡 |
16.
如图,一枕形导体AB原来不带电,将它放在一个负点电荷的电场中,点 电荷的电荷量为Q,与AB中心O点的距离为R.由于静电感应,在导体A、B两端分别出现感应电荷,当达到静电平衡时( )
| A. | 导体A端电势高于B端电势 | |
| B. | 导体A端电势低于B端电势 | |
| C. | 感应电荷在导体中心O点的场强为O | |
| D. | 感应电荷在导体中心O点的场强大小为k$\frac{Q}{{R}^{2}}$ |
20.物体做匀变速直线运动,已知在第3s内的位移是4.5m,在第9s内的位移是10.5m.则物体的初速度v0和加速度a大小分别是( )
| A. | v0=4m/s,a=1m/s2 | B. | v0=2m/s,a=1m/s2 | C. | v0=1m/s,a=1m/s2 | D. | v0=2m/s,a=6m/s2 |
10.下列各组物理量中,全部是矢量的有( )
| A. | 速度、路程、时间 | B. | 弹力、速度、位移、路程 | ||
| C. | 速度、质量、加速度 | D. | 位移、力、加速度、速度 |
17.下列关于近代原子物理的说法正确的是( )
| A. | 氢原子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增加 | |
| B. | 太阳源源不断的释放出巨大的能量,其能量的来源就是太阳本身的核裂变 | |
| C. | 原子的结合能越大表示原子核中的核子结合的越牢固 | |
| D. | 一束光照射到某种金属上不能发生光电效应原因在于该束光的波长太长 | |
| E. | 氡222的半衰期为3.8天,则质量为4g的氡222经过7.6天还剩下1g的氡222 |
14.
如图所示,小木块a、b和c (可视为质点)放在水平圆盘上,a、b两个质量均为m,c的质量为$\frac{m}{2}$,a与转轴OO′的距离为L,b、c与转轴OO′的距离为2L且均处于水平圆盘的边缘.木块与圆盘的最大静摩擦力为木块所受重力的k倍,重力加速度大小为g,若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动,下列说法正确的是( )
| A. | b、c所受的摩擦力始终相等,故同时从水平圆盘上滑落 | |
| B. | 当a、b和c均未相对圆盘滑动时,a、c所受摩擦力的大小相等 | |
| C. | b和c均未相对圆盘滑动时,它们的线速度相同 | |
| D. | b开始相对圆盘滑动时的转速是$\frac{1}{2π}$$\sqrt{\frac{kg}{2L}}$ |