题目内容
13.一汽车从静止开始以5m/s2的加速度做匀加速直线运动,求:(1)该汽车在第3s末的速度;
(2)汽车在前4s中产生的位移;
(3)汽车在第4s内的位移.
分析 根据匀变速直线运动的速度时间公式求出汽车在第3s末的速度,根据位移时间公式求出汽车在前4s内的位移以及第4s内的位移.
解答 解:(1)汽车在第3s末的速度为:v=at=5×3m/s=15m/s.
(2)汽车在前4s内的位移为:${x}_{4}=\frac{1}{2}a{{t}_{4}}^{2}=\frac{1}{2}×5×16m=40m$.
(3)汽车在第4s内的位移为:$x′=\frac{1}{2}a{{t}_{4}}^{2}-\frac{1}{2}a{{t}_{3}}^{2}=\frac{1}{2}×5×(16-9)m$=17.5m.
答:(1)该汽车在第3s末的速度为15m/s;
(2)汽车在前4s中产生的位移为40m;
(3)汽车在第4s内的位移为17.5m.
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、位移时间公式,并能灵活运用,基础题.
练习册系列答案
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8.
如图所示,光滑水平面上两小球发生弹性正碰,从两球接触至分离的过程中,对两个小球组成的系统,下列说法正确的是( )
| A. | 弹性势能增加 | B. | 动量守恒 | C. | 动能守恒 | D. | 机械能守恒 |
4.
一质点沿某一条直线运动时的速度-时间图象如图所示,则以下说法中正确的是( )
| A. | 第1s末质点的位移和速度都改变方向 | |
| B. | 第2s末质点的加速度为0 | |
| C. | 第4s末质点的位移为零 | |
| D. | 第2s末质点的位移最大 |
1.关于电磁波的下列说法正确的是( )
| A. | 法拉第预言了电磁波的存在 | |
| B. | 电磁波在介质中的传播速度为3×108m/s | |
| C. | 光波是电磁波 | |
| D. | 电磁波在真空中的频率越大,传播速度越大 |
18.
如图所示,将一个带正电的小球Q放在本身不带电的枕型导体AB靠近A端一侧,由于静电感应枕型导体的A、B两端分别出现-、+感应电荷.那么,以下说法中正确的是( )
| A. | 枕型导体的A端感应的电荷比B端多 | B. | A端接一下地,导体将带正电荷 | ||
| C. | B端接一下地,导体将带负电荷 | D. | 导体内部的场强为零 |
2.下列说法正确的是( )
| A. | 质量大的物体不能看成质点,质量小的物体可以看成质点 | |
| B. | 物体在5s内指的是物体在4s末到5s末这1s的时间 | |
| C. | 质点做单向的直线运动时,位移等于路程 | |
| D. | 经过提速后列车的速度达到159km/h,此速度应指平均速度 |
3.
如图所示,楔形木块abc固定在水平面上,粗糙斜面ab和光滑斜面bc与水平面的夹角相同,顶角b处安装一定滑轮.质量分别为M、m(M>m)的滑块,通过不可伸长的轻绳跨过定滑轮连接,轻绳与斜面平行.两滑块由静止释放后,沿斜面做匀加速运动.若不计滑轮的质量和摩擦,在两滑块沿斜面运动的过程中( )
| A. | 轻绳对m做的功等于m动能的增加 | |
| B. | 轻绳对M做的功大于轻绳对m做的功 | |
| C. | M所受轻绳拉力与重力的总功大于M动能的增加 | |
| D. | 两滑块组成系统的机械能损失等于M克服摩擦力做的功 |