题目内容
4.(1)第1秒内,物体的加速度为多大?
(2)第2秒内加速度为多大?和第4秒内的加速度是否相同?
(3)在第4秒内,物体做什么运动?
分析 (1)v-t图象的斜率表示加速度,由斜率求解加速度的大小.
(2)由斜率求出第2秒内和第4秒内的加速度,再分析是否相同.
(3)根据加速度是否变化,分析物体的运动性质.
解答 解:(1)由题图知,物体在第1秒内,速度从0增加到4 m/s,故加速度大小为 a1=$\frac{△v}{△t}$=$\frac{4-0}{1}$ m/s2=4 m/s2.
(2)第2秒内和第3秒内的加速度相同,该过程中物体的加速度 a2=a3=$\frac{△v}{△t}$=$\frac{0-4}{3-1}$ m/s2=-2 m/s2.
在第4秒内,物体的速度从0至-2 m/s,故该过程中加速度 a4=$\frac{△v}{△t}$=$\frac{-2-0}{4-3}$ m/s2=-2 m/s2.
可见,第2秒内和第4秒内的加速度相同.
(3)在第4秒内,物体做加速度为负且恒定的加速直线运动,加速度大小为2 m/s2.
答:
(1)第1秒内,物体的加速度为4 m/s2.
(2)第2秒内加速度为-2 m/s2,第2秒内和第4秒内的加速度相同.
(3)物体做加速度为负且恒定的加速直线运动,加速度大小为2 m/s2.
点评 本题是速度图象问题,培养基本的读图能力:由速度的正负读出速度的方向,斜率读出加速度,要知道倾斜直线表示匀变速直线运动.
练习册系列答案
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15.光滑斜面的长度为L,一物体自斜面顶端由静止开始匀加速滑至底端,经历的时间为t,则下列说法正确的是( )
| A. | 物体运动全过程中的平均速度是$\frac{L}{t}$ | |
| B. | 物体在$\frac{t}{2}$时的瞬时速度是$\frac{2L}{t}$ | |
| C. | 物体运动到斜面中点时瞬时速度是$\frac{\sqrt{2}L}{t}$ | |
| D. | 物体从顶端运动到底端时的速度是2$\frac{L}{t}$ |
12.
如图所示,两个内壁光滑、半径不同的半球形碗,放在不同高度的水平面上,使两碗口处于同一高度,设碗口为零势能参考面.现将质量相同的两个小球分别从两个碗的边缘由静止释放,当两球分别通过碗的最低点时,下列说法中正确的是( )
| A. | 两球的动能相等 | B. | 两球的速度大小不相等 | ||
| C. | 两球的机械能不相等 | D. | 两球对碗底的压力大小不相等 |
9.
两个分别用长为L的绝缘细线悬挂于同一点的相同球形导体a和b,带有同种等量电荷(可视为点电荷).由于静电斥力,它们之间的距离为L,如图所示.已知每个球的质量均为m,重力加速度为g,静电力常量为k.则( )
| A. | b球所受到的静电力$F=\frac{{\sqrt{3}}}{3}mg$ | B. | b球所带电荷量q=L$\sqrt{\frac{\sqrt{3}mg}{3k}}$ | ||
| C. | a球所受到的静电力$F=\sqrt{3}mg$ | D. | a球所带电荷量q=L$\sqrt{\frac{\sqrt{2}mg}{k}}$ |
16.如图所示的电解槽中,如果在4s内各有4C的正、负电荷通过面积为0.08m2的横截面AB,那么( ) 
| A. | 正离子向左移动,负离子向右移动 | |
| B. | 由于正负离子移动方向相反,所以电解槽中无电流 | |
| C. | 4s内通过横截面AB的电荷量为4C | |
| D. | 电解槽中的电流为2A |
16.
如图所示,M、N是竖直放置的两平行金属板,分别带等量异种电荷,两极间产生一个水平向右的匀强电场,场强为E,一质量为m、电量为+q的微粒,以初速度v0竖直向上从两极正中间的A点射入匀强电场中,微粒垂直打到N极上的C点,已知AB=BC.不计空气阻力,则可知( )
| A. | 微粒在电场中作匀变速曲线运动 | |
| B. | 微粒打到C点时的速率与射入电场时的速率相等 | |
| C. | MN板间的电势差为$\frac{{mv^2}_{0}}{q}$ | |
| D. | MN板间的电势差为$\frac{{Ev^2}_{0}}{2g}$ |