题目内容
7.甲物体以速度v0做匀速直线运动,当它运动到某一位置时,该处有另一物体乙开始做初速为零的匀加速直线运动去追甲,由上述条件不可求的是( )| A. | 乙追上甲时乙的速度 | |
| B. | 乙追上甲时乙走的路程 | |
| C. | 乙从开始起动到追上甲时所用的时间 | |
| D. | 乙的加速度 |
分析 作出甲乙两物体的速度时间图线,通过图象法分析可求出的量.
解答 解:甲乙两物体的速度时间图线如图,![]()
乙追上甲时位移相等,从图象上看出,此时的速度为2v0.从图象可以看出无法求出追及的时间,以及乙的加速度和甲、乙的位移.故A可以求出,B、C、D不能求出.
本题选择不能求出的,故选:BCD.
点评 本题从速度时间图线入手解决比较简单直观,速度时间图线的斜率表示物体运动的加速度,图线与时间轴所围成的面积表示位移.
练习册系列答案
相关题目
17.在《验证牛顿第二定律》的实验中,在研究作用力一定时加速度与质量成反比的结论时,下列说法中正确的是( )
| A. | 平衡摩擦力时,应将装砂的小桶用细绳通过定滑轮系在小车上 | |
| B. | 每次改变小车质量时,不需要重新平衡摩擦力 | |
| C. | 实验时,先放开小车,再接通打点计时器电源 | |
| D. | 小车运动的加速度,可从天平测出装砂小桶和砂的质量m及小车质量M,直接用公式a=$\frac{mg}{M}$求出 |
18.我国新研制的隐形战机在某次试飞中,由静止开始加速,当加速度a不断减小至零时,飞机刚好起飞,则此过程中飞机的( )
| A. | 速度不断增大,位移不断增大 | B. | 速度不断增大,位移不断减小 | ||
| C. | 速度变化越来越快,位移不断增大 | D. | 速度变化越来越慢,位移不断减小 |
15.
如图为竖直放置的上粗下细的密闭细管,水银柱将气体分隔成A、B两部分,初始温度相同.使A、B升高相同温度达到稳定后,体积变化量为△VA、△VB,压强变化量为△pA、△pB,对液面压力的变化量为△FA、△FB,则( )
| A. | △pA<△pB | B. | △VA=△VB | C. | △pA>△pB | D. | △FA>△FB |
2.
竖直放置的平行金属板A、B连接一恒定电压,两个电荷M和N以相同的速率分别从极板A边缘和两板中间沿竖直方向进入板间电场,恰好从极板B边缘射出电场,如右图所示,不考虑电荷的重力和它们之间的相互作用,下列说法正确的是( )
| A. | 两电荷的电荷量不可能相等 | B. | 两电荷在电场中运动的时间相等 | ||
| C. | 两电荷在电场中运动的加速度相等 | D. | 两电荷离开电场时的动能相等 |
12.
如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q 是这条轨迹上的两点,据此可知( )
| A. | 三个等势面中,a 的电势最高 | B. | 带电质点通过Q点时的电势能较大 | ||
| C. | 带电质点通过P点时的动能较大 | D. | 带电质点通过P点时的加速度较大 |
19.关于重心的说法正确的是( )
| A. | 物体的重心一定在物体上 | |
| B. | 物体的重心一定在它的几何中心 | |
| C. | 物体的重心可能在物体之外 | |
| D. | 任何物体的重心都可以用悬挂法确定 |
16.如图所示的电路电路中,A1和A2是完全相同的灯泡,线圈L的电阻可以忽略,下列说法中正确的是( )

| A. | 合上开关S接通电路时,A2先达最亮,最后一样亮 | |
| B. | 合上开关S接通电路时,A1和A2始终一样亮 | |
| C. | 断开开关S切断电路时,A2立刻熄灭,A1过一会熄灭 | |
| D. | 断开开关S后,通过A2的电流方向与断开前相反 |
17.
一辆汽车从静止开始由甲地出发,沿平直公路开往乙地,汽车先做匀加速直线运动,接着做匀减速直线运动,开到乙地刚好停止,其速度图象如图所示,那么0~t和t~3t两段时间内( )
| A. | 加速度大小之比为3:1 | B. | 位移大小之比为1:2 | ||
| C. | 平均速度大小之比为2:1 | D. | 平均速度大小之比为1:2 |