题目内容
4.质量为1t的汽车在平直公路上以10m/s的速度匀速行驶.阻力大小不变,从某时刻开始,汽车牵引力减小2 000N,那么从该时刻起经过5s,汽车行驶的路程是( )| A. | 50 m | B. | 42 m | C. | 25 m | D. | 24 m |
分析 根据牛顿第二定律求得减速时的加速度,判断出减速到零所需时间,根据位移时间公式求得通过的位移
解答 解:根据牛顿第二定律可知,减速时的加速度大小为$a=\frac{{F}_{合}}{m}=\frac{2000}{1000}m/{s}^{2}=2m/{s}^{2}$
减速经历的时间t=$\frac{v}{a}=\frac{10}{2}s=5s$
故5s内通过的位移为$x=\frac{v}{2}t=\frac{10}{2}×5m=25m$,故C正确
故选:C
点评 本题主要考查了刹车运动,关键是抓住刹车减速到零所需时间,再结合运动学公式求得通过的位移
练习册系列答案
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14.关于弹力,下列说法正确的是( )
| A. | 相互接触的物体间一定有弹力 | |
| B. | 发生形变的物体间一定有弹力 | |
| C. | 两物体间有弹力,就一定发生了形变 | |
| D. | 两个不接触的物体间也能产生弹力作用 |
15.
如图所示,水平放置的两根固定光滑硬杆OA、OB夹为θ,在两杆上各套轻环P、Q,两环用轻绳相连,现用恒力F沿OB杆方向向右拉环Q,当两环稳定,时,绳的拉力T及OB杆对Q的弹力N的大小为( )
| A. | T=$\frac{F}{sin\frac{θ}{2}}$ | B. | N=$\frac{F}{tan\frac{θ}{2}}$ | C. | T=$\frac{F}{sinθ}$ | D. | N=$\frac{F}{tanθ}$ |
9.
如题图所示,倾斜角为θ的斜面上OP段光滑,PQ段粗糙,且tanθ<μ,μ为滑块A与PQ段的动摩擦因数,滑块A与水平顶面上的物块B保持相对静止从斜面上O点由静止开始下滑到Q的过程,B与A之间始终无相对滑动.则关于物块B在OP段和PQ段的受力情况,下列说法中正确的是( )
| A. | 在OP段物块B仅受重力 | |
| B. | 在OP段物块B仅受重力和支持力 | |
| C. | 在PQ段A对B的支持力大于B的重力 | |
| D. | 在PQ段物块B受到水平向左的摩擦力 |
16.关于重力、重心,下列说法正确的有( )
| A. | 重心是指物体内最重的一点 | |
| B. | 物体内只有重心受到重力,其余部分不受重力 | |
| C. | 重心可以不在物体上 | |
| D. | 一根细绳把物体悬挂起来且处于静止状态,绳子所在的直线一定经过物体重心 |
13.
如图所示,自由落体的小球从它接触弹簧开始,到弹簧压缩到最短再恢复原长的过程中,下列关于小球合力的大小变化情况的描述,正确的是( )
| A. | 合力先变大,再减小,再变大 | |
| B. | 合力先变小,后变大,再减小 | |
| C. | 合力先变大,后变小,再减大,再变小 | |
| D. | 合力先变小,后变大,再减小,再变大 |
13.
如图所示,A、B、C三个同样大小相距较近的金属球固定在绝缘支架上,球心处在同一高度的同一直线上,B、C球用导线相连,C球用导线接地,开始时三个球均不带电,电建S1、S2均断开,现让A球带上正电,则下列说法正确的是( )
| A. | 只闭合S1的一瞬间,B、C间导线上有从B到C的瞬时电流 | |
| B. | 只闭合S1的一瞬间,B、C间导线上没有电流 | |
| C. | 只闭合S2的一瞬间,连接C与大地的导线上有自由电子从C流向大地 | |
| D. | 只闭合S2以后,C球带正电 |