题目内容
16.质点以加速度a由静止出发做直线运动,在t时刻,加速度变为2a;在2t时刻,加速度变为3a;…;在10t时刻,加速度变为11a,则下列说法中正确的是( )| A. | 在10t时刻质点的速度大小为55at | |
| B. | 在10t时刻质点的速度大小为66at | |
| C. | 在10t时间内质点通过的总位移为385a2 | |
| D. | 在10t时间内质点的平均速度大小为$\frac{77}{4}$at |
分析 根据速度时间公式求出各个时刻后的速度,从而求出nt末速度的通项式.根据位移时间公式求出各点时间内的位移,从而求出整个过程中的总位移.
解答 解:A、第一个t秒末质点的速度为v1=at,
v2=v1+2at=3at=(1+2)at,
v3=v2+3at=6at=(1+2+3)at,…
vn=vn-1+nat=(1+2+3+…+n)at
因此时刻10t时质点的速度为v10=$\frac{1}{2}×10×(10+1)$at=55at.故A正确,B错误;
C、第一个t秒内质点的位移为s1=$\frac{1}{2}$at2,
s2=v1t+$\frac{1}{2}$•2at2,
s3=v2t+$\frac{1}{2}$3at2,
sn=vn-1t+$\frac{1}{2}$nat2.
nt秒内质点通过的总位移为s=s1+s2+s3+…+sn=$\frac{1}{12}$n(n+1)(2n+1)at2
在10t时间内质点通过的总位移为:${s}_{10}^{\;}=\frac{1}{12}×10×(10+1)×(20+1)a{t}_{\;}^{2}$=192.5at2.故C错误;
D、在10t时间内质点的平均速度大小为$\frac{{s}_{10}^{\;}}{10t}=\frac{192.5a{t}_{\;}^{2}}{10t}=\frac{77}{4}at$.故D正确.
故选:AD
点评 解决本题的关键掌握匀变速直线运动的速度时间公式和位移时间公式,本题对数学能力的要求较高,需加强训练.
练习册系列答案
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7.
如图所示,质量为m的小球被水平绳AO和与竖直方向成θ角的轻弹簧系着处于静止状态,现用火将绳AO烧断,在绳AO烧断的瞬间,下列说法正确的是( )
| A. | 小球的加速度为零 | B. | 小球的加速度a=gsinθ | ||
| C. | 弹簧的拉力F=$\frac{mg}{cosθ}$ | D. | 弹簧的拉力F=mgsinθ |
4.
电路如图所示,电源内阻不能忽略,R1阻值大于零小于变阻器的总电阻.当滑动变阻的滑片P位于变阻器中点时,电压表的示数为U,电流表示数为I,那么滑片向上移动的全过程( )
| A. | 电压表示数总是小于U | B. | 电压表示数先增大后减小 | ||
| C. | 电流表示数总是小于I | D. | 电流表示数先增大后减小 |
11.
如图,不光滑斜面固定于水平面,滑块A质量为M、B质量为m叠放后一起以初速度V0从斜面底部冲上顶部过程中,且A、B始终保持相对静止,A上表面水平,所有接触面的动摩擦因数为μ.以下说法正确的是( )
| A. | 滑块B仅受重力与支持力作用 | |
| B. | 滑块A的加速度大小为gsinθ+μgcosθ | |
| C. | 斜面对A的支持力大小为(M+m)gcosθ | |
| D. | 滑块B受到的支持力大于自身重力 |
1.一个物体从A点运动到B点,下列结论正确的是( )
| A. | 物体的位移的大小等于它的路程 | |
| B. | 物体的位移与路程的方向相同,都从A指向B | |
| C. | 物体的位移的大小小于或等于路程 | |
| D. | 物体的位移是直线,而路程是曲线 |
5.用手握住竖直的酒瓶,在酒瓶不掉落的情况下,就紧握和松握的说法,正确的是( )
| A. | 紧握时瓶受到的摩擦力大些 | |
| B. | 紧握时瓶和手之间能够达到的最大静摩擦力比松握时大些 | |
| C. | 紧握瓶与松握瓶所受到的摩擦力一样大 | |
| D. | 紧握瓶与松握瓶相比,瓶所受到的合外力较大,故紧握瓶不易掉落 |