题目内容
19.| A. | 平均速度大小相等,平均速率V甲>V乙>V丙 | |
| B. | 平均速度V甲>V乙>V丙;平均速率相等 | |
| C. | 平均速度大小相等,平均速率V甲>V丙=V乙 | |
| D. | 平均速率和平均速度大小相等 |
分析 平均速度等于位移与所用时间的比值,平均速率等于路程与所用时间的比值.由图可知:三个物体运动时间相同,读出位移关系,确定平均速度关系.分析三个物体的运动情况,研究路程与位移的关系,再比较路程的大小,分析平均速率的大小.
解答 解:由图可知:三个物体运动时间相同,位移等于初、末时刻纵坐标的变化量,可见三个物体的位移相同,则平均速度相同.
由图分析得知:甲先沿正方向做减速直线运动,后沿负方向做加速运动返回,整个过程的位移等于乙的位移,则甲的总路程大于乙的路程.乙做匀速直线运动.丙沿正方向做加速运动,其运动的路程等于乙的路程.则甲的平均速率最大,乙、丙相等.即v甲>v乙=v丙.故C正确,ABD错误.
故选:C
点评 本题是移-时间图象,考查基本的读图能力.要从定义出发分析平均速度和平均速率的关系.位移可以直接由图象读出关系,而路程要分析物体运动的过程来确定.
练习册系列答案
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10.下列所说法中,正确的是( )
| A. | 某物体两次通过的路程不等,则位移不可能相等 | |
| B. | 甲相对乙是静止的,而甲相对丙是运动的,则丙相对乙一定是运动的 | |
| C. | 某物体的速度越来越大,则其加速度可能越来越小 | |
| D. | 作匀变速直线运动的物体,某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度 |
7.一辆汽车沿水平方向以2m/s2的加速度做匀变速直线运动,某时刻汽车的速度大小为 3m/s,则在以后的 2s内,汽车通过的位移大小可能是( )
| A. | 10 m | B. | 4.5m | C. | 3m | D. | 2.25m |
14.
如图所示的电场中,AB=BC,UAB、UBC分别表示A、B两点间和B、C两点间的电势差,则两者的关系正确的是( )
| A. | UAB=UBC | B. | UAB>UBC | ||
| C. | UAB<UBC | D. | 以上结论都有可能 |
11.下列说法正确的是( )
| A. | 研究百米赛跑运动员起跑动作时可以把运动员看做质点 | |
| B. | 质点概念的建立采用了等效替代的物理思想 | |
| C. | 速度、平均速度、位移、加速度均为矢量 | |
| D. | 加速度为g的竖直下落运动就是自由落体运动 |
8.
如图甲所示,一个电阻为R面积为S的矩形导线框abcd,水平放置在匀强磁场中,磁场的磁感应强度为B,方向与ad边垂直并与线框平面成α角,OO′分别是ab和cd边的中点.现将线框右半边abcO′绕OO′逆时针旋转90°到图乙所示位置.在这一过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 矩形导线框的磁通量变化了BS•sinα | |
| B. | 矩形导线框的磁通量变化了BS•cosα | |
| C. | 若α=$\frac{π}{4}$,导线中通过的电荷量为$\frac{\sqrt{2}BS}{2R}$ | |
| D. | 若$α=\frac{π}{4}$,导线中通过的电荷量为零 |
9.
如图所示,用绳子AO和BO悬挂一物体,绳子AO和BO与天花板的夹角分别为30°和60°,且能够承受的最大拉力均为200N,在不断增加物体重力的过程中(绳子OC不会断)( )
| A. | 绳子AO先断 | B. | 绳子BO先断 | ||
| C. | 物体的重力最大为200N | D. | 物体的重力最大为400N |