题目内容
13.| A. | 十米跳台的全过程中运动员的路程等于位移 | |
| B. | 运动员在下落过程中,感觉水面在匀速上升 | |
| C. | 前一半时间内位移大,后一半时间内位移小 | |
| D. | 前一段位移所用的时间长后一段位移所用的时间短 |
分析 直线运动,根据匀变速直线运动的规律进行判断即可.
路程是标量,大小等于物体运动轨迹的长度,位移是矢量,位移的大小等于由初位置指向末位置的有向线段的长度;
解答 解:A、位移的大小等于由初位置指向末位置的有向线段的长度,是矢量;路程是运动轨迹的长度,是标量;由题意,运动员的路程不是位移.故A错误;
B、选取运动员自身为参考系,则水面相对于运动员向上加速运动,故B错误;
C、运动员下落的过程中,速度越来越大,后一半时间内的位移比前一半时间内位移大,根据h=$\frac{1}{2}$gt2,
前一半时间内的位移是整个位移$\frac{1}{4}$,所以前一半时间内的位移与后一半时间内的位移比为1:3.
前一半位移内所用的时间长,后一半位移内所用的时间短.故C错误,D正确.
故选:D
点评 解决本题的关键掌握物体能看成质点的条件,以及知道跳水运动员在下落的过程中速度越来越大.
练习册系列答案
相关题目
12.下列说法中正确的是( )
| A. | 由质点简谐运动的图象可知质点振动的振幅和频率 | |
| B. | 两列水波在水面上相遇叠加时,必然能形成干涉图样 | |
| C. | 单摆的振动周期与摆球质量和振幅无关 | |
| D. | 机械波从一种介质传播到另一介质时,频率变化,速度变化 | |
| E. | 当观察者与声源靠近时,听到的声音频率大 |
4.如图所示,两个截面不同,长度相等的均匀铜棒接在电路中,两端电压为U,则( )

| A. | 通过细棒的电流比粗棒的大 | |
| B. | 通过细棒的电流比粗棒的小 | |
| C. | 细棒的电阻R1小于粗棒的电阻R2 | |
| D. | 细棒两端的电压U1大于粗棒两端的电压U2 |
1.已知地球表面的重力加速度是g,地球的半径为R,次仁同学在地球上能向上竖直跳起的最大高度是h.但因为某种特殊原因,地球质量保持不变,而半径变为原来的一半,忽略自转的影响,下列说法正确的是( )
| A. | 地球的第一宇宙速度为原来的2倍 | |
| B. | 地球表面的重力加速度变为$\frac{g}{2}$ | |
| C. | 地球的密度变为原来的4倍 | |
| D. | 次仁在地球上以相同的初速度起跳后,能达到的最大高度是$\frac{1}{4}$h |
18.
如图所示,在光滑绝缘的水平面上固定着完全相等的三个带电小球a,b,c.三球在一条直线上,若释放a球,a球初始加速度为-3m/s2(向右为正).若释放c球,c球初始加速度为4m/s2.当释放b球时,b球的初始加速度大小是( )
| A. | 1m/s2 | B. | 2m/s2 | C. | 3m/s2 | D. | 4m/s2 |
3.某同学在做“探究小车速度随时间变化规律”的实验时,得到一条点迹清晰的纸带如图1,在纸带上依次选出7个计数点,分别标以O、A、B、C、D、E和F,每相邻的两个计数点间还有4个点未画出,打点计时器所用电源的频率是50Hz.

(1)如果测得C、D两点间距s4=2.70cm,D、E两点间距s5=2.90cm,则据此数据计算在打D点时小车的速度公式为vD=$\frac{{s}_{4}+{s}_{5}}{2T}$,小车的速度值vD=0.280m/s.(保留3位有效数字)
(2)该同学分别算出其他速度:vA=0.220m/s,vB=0.241m/s,vC=0.258m/s,vE=0.300m/s.请设计实验数据记录表格填入框中,并在图2中作出小车运动的v-t图象,设O点为计时起点.实验数据记录表格:
(3)由所做v-t图象判断,小车运动的加速度大小为0.200m/s2.(保留3位有效数字)
(1)如果测得C、D两点间距s4=2.70cm,D、E两点间距s5=2.90cm,则据此数据计算在打D点时小车的速度公式为vD=$\frac{{s}_{4}+{s}_{5}}{2T}$,小车的速度值vD=0.280m/s.(保留3位有效数字)
(2)该同学分别算出其他速度:vA=0.220m/s,vB=0.241m/s,vC=0.258m/s,vE=0.300m/s.请设计实验数据记录表格填入框中,并在图2中作出小车运动的v-t图象,设O点为计时起点.实验数据记录表格:
| 时间t/s | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 速度v/(m•s-1) | 0.220 | 0.241 | 0.258 | 0.280 | 0.300 |