题目内容
20.| A. | 该匀变速直线运动的加速度为4m/s2 | |
| B. | 该匀变速直线运动的加速度为2 m/s2 | |
| C. | 与纸带上B点对应的瞬时速度为0.7m/s | |
| D. | 以上说法都不对 |
分析 根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上B点时小车的瞬时速度大小,根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小.
解答 解:AB、根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,
得:a=$\frac{△x}{{T}^{2}}$=$\frac{0.02}{0.{1}^{2}}$=2m/s2.故A错误,B正确;
C、根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,
vB=$\frac{{x}_{AC}}{{t}_{AC}}$=$\frac{0.1}{0.2}$=0.5m/s,故C错误;
D、由上分析,可知,故D错误;
故选:B.
点评 要提高应用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题的能力,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用.
练习册系列答案
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8.
如图所示,一不计电阻的导体圆环半径为r,圆心在O点,过圆心放置一长度为2r、电阻为R的辐条,辐条与圆环紧密接触,现将此装置放置于磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的有界匀强磁场中,磁场边界恰与圆环直径在同一直线上,现使辐条以角速度ω绕O点逆时针转动,右侧电路通过电刷与圆环中心和环缘相接触,R1=$\frac{1}{2}$R,不计其他电阻,当S处于闭合状态时,下列判断正确的是( )
| A. | 通过R1的电流方向为自下而上 | |
| B. | 电路的电动势大小为2Br2ω | |
| C. | 理想电压表的示数在0与$\frac{1}{6}$Br2ω之间变化 | |
| D. | 理想电流表的示数为$\frac{4B{r}^{2}ω}{3R}$ |
15.一个矩形线框在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴转动,周期为T.从中性面开始计时,t=$\frac{1}{8}$T时,线圈中感应电动势的瞬时值是4V,则此交流电电动势的有效值为( )
| A. | 2$\sqrt{2}$ | B. | $\sqrt{2}$ | C. | 4$\sqrt{2}$V | D. | 4V |
5.
如图,竖直圆形轨道的半径为R,特技表演者开着摩托车(总质量为m)从水平轨道以速度v0开上圆形轨道,恰好能通过最高点;考虑轨道的摩擦力,重力加速度为g,则从最低点到最高点( )
| A. | 摩托车从失重状态转变为超重状态 | |
| B. | 圆形轨道对摩托车的摩擦力是恒力 | |
| C. | 摩托车克服摩擦力做功为$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{5}{2}$mgR | |
| D. | 在最低点,摩托车的初速度v0=$\sqrt{5gR}$ |
12.在物理学发展过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献,下列说法正确的是( )
| A. | 普朗克提出了光量子理论 | |
| B. | 开普勒发现了万有引力定律 | |
| C. | 卡文迪许通过扭称实验测出了引力常数G | |
| D. | 爱因斯坦提出了狭义相对论 |
9.对亚里士多德“物体越重下落得越快”的观点提出质疑,并对落体运动进行系统研究的科学家是( )
| A. | 牛顿 | B. | 爱因斯坦 | C. | 胡克 | D. | 伽利略 |
10.关于α、β、γ三种射线,下列说法正确的是( )
| A. | α射线是原子核自发放射出的氦核,它的穿透能力最强 | |
| B. | β射线是原子核外电子电离形成的电子流,它的穿透能力强 | |
| C. | γ射线一般伴随着α或β射线产生,它的穿透能力最强 | |
| D. | γ射线是电磁波,它的穿透能力最弱 |