题目内容
10.一辆无轨电车以2m/s2的加速度由静止开始匀加速地沿直线行驶( )| A. | 前10s的位移是10m | B. | 前10s的位移是100m | ||
| C. | 前10s的平均速度是20m/s | D. | 10s末电车的速度是20m/s |
分析 根据位移时间公式求出前10s的位移;根据平均速度公式求出前10s的平均速度;根据速度公式求出10s末的速度.
解答 解:A、B、前10s的位移为:$x=\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{1}{2}×2×100=100m$,故A错误,B正确;
C、前10s的平均速度:$\overline{v}=\frac{△x}{△t}=\frac{100}{10}=10m/s$,故C错误;
D、10s末电车的速度:v=v0+at=0+2×10=20m/s,故D正确;
故选:BD.
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.
练习册系列答案
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1.在由静止开始向上运动的电梯里,一测量加速度的小探头固定在质量为1kg的手提包上,上升到某一楼层停止了,采集数据并处理分析后列出表:
请根据上表数据和所学知识判断下列图象(设F为手提包对电梯的压力,g=9.8m/s2)中正确的是( )
| 建立物理模型运动规律 | 匀加速直线 | 匀速直线 | 匀减速直线 |
| 时间段(s) | 0~2.5 | 2.5~11.5 | 11.5~14.0 |
| 平均加速度(m/s2) | 0.40 | 0 | 0.40 |
| A. | B. | C. | D. |
5.
如图是一种测定风力的仪器的原理图,质量为m的金属球,固定在一细长的轻金属丝下端,能绕悬点O在竖直平面内转动,无风时金属丝自然下垂,有风时金属丝将偏离竖直方向一定角度θ,角θ的大小与风力大小F有关,下列关于风力F与θ的关系式正确的是( )
| A. | F=$\frac{mg}{cosθ}$ | B. | F=mg•sinθ | C. | F=mg•cosθ | D. | F=mg•tanθ |
15.用一根轻弹簧竖直悬挂一个小球,小球和弹簧的受力图如图所示,下列说法中正确的是( )

| A. | F1的反作用力是F2 | B. | F2是由弹簧形变产生的 | ||
| C. | F3的施力物体是弹簧 | D. | F4与F3是一对相互作用力 |
2.一个质子和一个中子结合成一个氘核,同时辐射一个γ光子.已知质子、中子、氘核的质量分别为m1、m2、m3,普朗克常量为h,真空中的光速为c.下列说法正确的是( )
| A. | 核反应方程是${\;}_{1}^{1}$H+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{1}^{2}$H+γ | |
| B. | 辐射出的γ光子的能量E=(m1+m2-m3)c | |
| C. | γ光子的波长$λ=\frac{h}{{({m_1}+{m_2}-{m_3})c}}$ | |
| D. | 此反应是裂变反应 |
19.
如图,从同一高度以相同的速率分别抛出质量相等的三个小球,一个竖直上抛,一个竖直下抛,另一个平抛,则它们从抛出到落地过程中( )
| A. | 运行的时间相等 | |
| B. | 落地时的机械能不同 | |
| C. | 重力势能的变化不同 | |
| D. | 在空中任意时刻三个物体的机械能相同 |