题目内容
19.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求出两段过程中中间时刻的瞬时速度,结合速度时间公式求出物体的加速度.
解答 解:根据平均速度推论知,AB段中间时刻的瞬时速度${v}_{1}=\frac{{s}_{1}}{{t}_{1}}=\frac{4}{2}m/s=2m/s$,
BC段中间时刻的瞬时速度v2=$\frac{{s}_{2}}{{t}_{2}}=\frac{20}{4}m/s=5m/s$,
根据速度时间公式得,物体的加速度a=$\frac{{v}_{2}-{v}_{1}}{\frac{{t}_{1}+{t}_{2}}{2}}=\frac{5-2}{\frac{2+4}{2}}m/{s}^{2}=1m/{s}^{2}$.
答:物体的加速度为1m/s2.
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
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9.
粗糙的水平地面上,重为10N的木块以一定的初速度向右滑行的同时还受到一个向左的水平推力F的作用,F=4N,已知地面的动摩擦因数为0.1,在木块停止运动之前,下列说法正确的是( )
| A. | 地面对木块的支持力为10N | B. | 地面对木块的摩擦力大小为4N | ||
| C. | 木块受到水平向右的摩擦力 | D. | 地面对木块的摩擦力大小为1N |
7.
如图所示,质量为M的楔形物块静置在水平地面上,其斜面的倾角为θ.斜面上有一质量为m的小物块,小物块与斜面之间存在摩擦,用恒力F沿斜面向上拉小物块,使之匀速上滑.在小物块运动的过程中,楔形物块始终保持静止.楔形物块对地面的压力为( )
| A. | (M+m)g | B. | (M+m)g-F | C. | (M+m)g+Fsin θ | D. | (M+m)g-Fsin θ |
14.
如图所示,电灯悬于两墙壁之间,保持O点及OB绳的位置不变,而将绳端A点向上移动,则( )
| A. | 绳OB所受的拉力逐渐减小 | B. | 绳OA所受的拉力先减小后增大 | ||
| C. | 绳OA所受的拉力逐渐增大 | D. | 绳OA所受的拉力先增大后减小 |
3.据英国《每日电讯报》报道,英国一家公司提出了空中巡航概念,即乘坐豪华飞艇去旅行.这类飞艇将选择太阳能和氢燃料电池作为动力装置,内部各种设施一应俱全,而且装饰豪华,游客可以悠闲地欣赏窗外美景.这种豪华飞艇或将引领奢华旅游的未来.如果在飞艇中的游客发现云是静止的,则下列情况可能的是( )
| A. | 云和游艇都是静止的 | B. | 云是静止的,游艇是运动的 | ||
| C. | 游艇是静止的,云是运动的 | D. | 云和游艇都是运动的 |
6.
如图所示,自动卸货车始终静止在水平地面上,车厢在液压 机的作用下可以改变与水平面间的倾角,用以卸下车厢中的货物.当倾角增大到θ时,质量为M的木箱A与装在箱内的质量为m的物体B一起以共同的速度v沿车厢底匀速滑下,则下列说法正确的是( )
| A. | A受到B的静摩擦力方向沿斜面向下 | |
| B. | A、B间没有静摩擦力 | |
| C. | A与车厢底面间的动摩擦因数μ=tan θ | |
| D. | A受到车厢底面的滑动摩擦力大小为Mgsin θ |
4.对平抛运动,下列说法正确的是( )
| A. | 平抛运动是加速度大小不变、方向改变的曲线运动 | |
| B. | 做平抛运动的物体,在任何相等的时间内位移的增量都是相等的 | |
| C. | 平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动 | |
| D. | 落地时间和落地时的速度只与抛出点的高度有关 |