题目内容
11.一辆汽车由静止开始做匀加速运动,在第8秒开始刹车,做匀减速运动,经4S停下来,那么前后两段加速度的大小之比是( )| A. | 1:4 | B. | 1:2 | C. | 2:1 | D. | 4:1 |
分析 根据匀变速直线运动的速度时间公式,抓住匀加速直线运动的末速度和匀减速直线运动的初速度相等,结合时间关系求出加速度大小之比.
解答 解:设匀加速直线运动的末速度为v,根据速度时间公式得,匀加速直线运动的加速度大小为${a}_{1}=\frac{v}{{t}_{1}}=\frac{v}{8}$.
匀减速直线运动的加速度大小${a}_{2}=\frac{v}{{t}_{2}}=\frac{v}{4}$.
则a1:a2=1:2.故B正确,A、C、D错误.
故选:B
点评 解决本题的关键掌握匀变速直线运动速度时间公式,对于匀减速直线运动到速度为零,可以采用逆向思维求解加速度的大小.
练习册系列答案
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2.下面关于加速度的描述中正确的有( )
| A. | 速度变化越大,加速度越大 | |
| B. | 速度变化越快,加速度越大 | |
| C. | 加速度方向可能与速度变化的方向相同,可能与速度变化的方向相反 | |
| D. | 只要物体的速度不为零,加速度就不为零 |
19.
如图所示,横截面为直角三角形的斜劈A,底面靠在粗糙的竖直墙面上,力F通过球心水平作用在光滑球B上,系统处于静止状态.当力F增大时,系统还保持静止,则下列说法正确的是( )
| A. | A所受合外力增大 | B. | A对竖直墙壁的压力增大 | ||
| C. | B对地面的压力不变 | D. | 墙面对A的摩力可能变为零 |
6.
如图所示,表面光滑的固定斜面顶端安装一个定滑轮,小物块A、B用轻绳连接并跨过定滑轮(不计滑轮的质量和摩擦).初始时刻,手扶物块B使A、B处于静止状态.松手后A下落、B沿斜面上滑,则从松手到物块A着地前的瞬间( )
| A. | 由于绳子的拉力做功,所以A、B为系统机械能不守恒 | |
| B. | 轻绳对物块B做的功等于物块B的机械能增量 | |
| C. | 物块A的重力势能的减少量等于物块A和B的动能增加量 | |
| D. | 物块A的机械能与物块B的重力势能之和减小 |
16.下列关于摩擦力的说法中正确的是( )
| A. | 相对静止的物体间一定没有摩擦力 | |
| B. | 摩擦力的大小跟正压力成正比 | |
| C. | 滑动摩擦力的方向总是沿着接触面,并且跟物体的运动方向相反 | |
| D. | 静摩擦力的方向总是沿着接触面,可能跟物体的运动方向相同 |
3.
甲、乙两汽车在一平直公路上同向行驶.在 t=0 到 t=t1的时间内,它们的 v-t 图象如图 所示.在这段时间内( )
| A. | 汽车甲的加速度大小逐渐减小,汽车乙的加速度大小逐渐增大 | |
| B. | 汽车乙的平均速度等于$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ | |
| C. | 甲乙两汽车的位移不相同 | |
| D. | 汽车甲的平均速度比乙的大 |
7.
将硬导线中间一段折成半圆形,使其半径为r(m),让它在磁感应强度为B(T)、方向如图所示的匀强磁场中绕轴MN匀速转动,转速为n(r/s),导线在a、b两处通过电刷与外电路连接,外电路接有阻值为R(Ω)的电阻,其余部分的电阻不计,则( )
| A. | 通过电阻R的电流恒为$\frac{Bn{π}^{2}{r}^{2}}{R}$ | |
| B. | 电阻R两端的电压的最大值为Bnπ2r2 | |
| C. | 半圆导线从图示位置转过180°的过程中,通过电阻R的电荷量为$\frac{B{πr}^{2}}{R}$ | |
| D. | 电阻R上消耗的电功率为$\frac{(Bn{π}^{2}{r}^{2})^{2}}{R}$ |