题目内容
9.初速度为10米/秒匀减速运动的汽车,在第1秒内的位移是8米,求它的加速度和全部运动的时间和路程.分析 根据匀变速直线运动的位移时间公式求出汽车的加速度,结合速度时间公式求出速度减为零的时间,运用速度位移公式求出通过的路程.
解答 解:根据${x}_{1}={v}_{0}{t}_{1}+\frac{1}{2}a{{t}_{1}}^{2}$得:8=$10×1+\frac{1}{2}a$,解得:a=-4m/s2,
全部运动的时间为:t=$\frac{0-{v}_{0}}{a}=\frac{-10}{-4}s=2.5s$.
路程为:s=$\frac{0-{{v}_{0}}^{2}}{2a}=\frac{-100}{-8}m=12.5m$.
答:它的加速度为-4m/s2,全部运动的时间为2.5s,路程为12.5m.
点评 解决本题的关键掌握匀变速直线运动的位移时间公式、速度时间公式、速度位移公式,并能灵活运用,基础题.
练习册系列答案
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19.下列说法正确的是( )
| A. | 分子的动能与分子的势能的和叫做这个分子的内能 | |
| B. | 物体的分子势能由物体的温度和体积决定 | |
| C. | 物体的速度增大时,物体的内能增大 | |
| D. | 物体的动能减小时,物体的温度可能增加 |
20.
如图所示是两个由同一地点出发,沿同一直线向同一方向运动的物体A和B的速度图象.运动过程中A?B的情况是( )
| A. | A的速度一直比B大,B没有追上A | |
| B. | B的速度一直比A大,B追上A | |
| C. | A在t1s后改做匀速直线运动,在t2s时追上A | |
| D. | 在t2s时,A?B的瞬时速度相等,A在B的前面,尚未被B追上,但此后总是要被追上的 |
4.关于物体的重心,下列说法在正确的是( )
| A. | 均匀物体的重心必定在几何中心处 | |
| B. | 规则的几何形体其重心必定在几何中心 | |
| C. | 重心是重力的作用点必定在物体上,不可能在物体外 | |
| D. | 物体的形状改变,它的重心位置不会改变 |
14.
如图所示是室外光控路灯的模拟电路,用发光二极管LED模仿路灯,RG为光敏电阻,R1的最大电阻为51kΩ,RG的最大电阻为330kΩ,则下列说法中正确的是( )
| A. | 在图中虚线方框A中应添加的元件为“与门” | |
| B. | 在图中虚线方框A中应添加的元件为“非门” | |
| C. | 要想在天更暗时路灯才会亮,应该把R1的电阻调小 | |
| D. | 通过发光二极LED的电流,经过光敏电阻RG回到电源 |
1.从地面以30m/s的初速度竖直上抛一球,若不计空气阻力,g取10m/s2,则球运动到距地面25m时所经历的时间可能为( )
| A. | 1s | B. | 2s | C. | 4s | D. | 6s |
19.
如图所示,水平圆盘绕过圆心O的竖直轴以角速度ω匀速转动,A,B,C三个木块放置在圆盘上面的同一条直径上,已知A的质量为2m,A与圆盘间的动摩擦因数为2μ,B和C的质量均为m,B和C与圆盘间的动摩擦因数均为μ,OA,OB,BC之间的距离均为L,开始时,圆盘匀速转动时的角速度ω比较小,A,B,C均和圆盘保持相对静止,重力加速度为g,则下列说法中正确的是( )
| A. | 木块A随圆盘一起做匀速圆周运动时,相对圆盘具有沿半径向外的运动趋势 | |
| B. | 随着圆盘转动的角速度ω的不断增大,相对圆盘最先滑动的是木块C | |
| C. | 若B,C之间用一根长L的轻绳连接起来,则当圆盘转动的角速度ω<$\sqrt{\frac{3gμ}{4L}}$时,B,C可与圆盘保持相对静止 | |
| D. | 若A,B之间用一根长2L的轻绳连接起来,则当圆盘转动的角速度ω<$\sqrt{\frac{3gμ}{L}}$时,A,B可与圆盘保持相对静止 |