题目内容
2.关于做自由落体运动的物体,下列说法正确的是( )| A. | 第1s末、第2s末、第3s末的瞬时速度之比为1:2:3 | |
| B. | 前1s内、前2s内、前3s内下落高度之比为1:3:5 | |
| C. | 第1s、第2s、第3s下落的高度之比为1:4:9 | |
| D. | 第1s内、第2s内、第3s内的平均速度之比为1:2:3 |
分析 自由落体运动做初速度为零的匀加速直线运动,根据速度时间公式求出第1s末、第2s末、第3s末的瞬时速度之比,根据位移时间公式得出前1s内、前2s内、前3s内下落高度之比,从而得出第1s内、第2s内、第3s内下落的高度之比.根据平均速度的定义式求出平均速度之比.
解答 解:A、根据v=gt知,第1s末、第2s末、第3s末的瞬时速度之比为1:2:3,故A正确.
B、根据x=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$知,前1s内、前2s内、前3s内下落高度之比为1:4:9,故B错误.
C、因为前1s内、前2s内、前3s内下落高度之比为1:4:9,则第1s内、第2s内、第3s内的位移之比为1:3:5,故C错误.
D、因为第1s内、第2s内、第3s内的位移之比为1:3:5,根据平均速度的定义式知,第1s内、第2s内、第3s内的平均速度之比为1:3:5,故D错误.
故选:A.
点评 解决本题的关键知道自由落体运动的运动规律,掌握初速度为零的匀加速直线运动的特殊推论,并能灵活运用,基础题.
练习册系列答案
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14.
在直角坐标系xOy的第一象限内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B.一质量为m、电荷量为q的带负电粒子从y轴正半轴上的A点以与y轴正方向夹角为α=45°的速度垂直磁场方向射入磁场,如图所示,已知OA=a,不计粒子的重力,则下列说法正确的是( )
| A. | 若粒子垂直于x轴离开磁场,则粒子进入磁场时的初速度大小为$\frac{\sqrt{2}qBa}{m}$ | |
| B. | 改变粒子的初速度大小,可以使得粒子刚好从坐标系的原点O离开磁场 | |
| C. | 粒子在磁场中运动的最长时间为$\frac{3πm}{2qB}$ | |
| D. | 从x轴射出磁场的粒子中,粒子的速度越大,在磁场中运动的时间就越短 |
17.一辆警车在平直的公路上以40m/s的速度巡逻,突然接到报警,在前方不远处有歹徒抢劫,该警车要尽快赶到出事地点且到达出事地点时的速度也为40m/s,有三种行进方式:a一直匀速直线运动;b先减速再加速;c先加速再减速,则( )
| A. | a种方式先到达 | B. | b种方式先到达 | ||
| C. | c种方式先到达 | D. | b种方式所需时间最长 |
7.
如图所示,光滑斜面被分成四个长度相等的部分,一个物体由A点静止释放,下面结论中错误的是( )
| A. | 物体到达各点的速度vB:vC:vD:vE=1:$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$:2 | |
| B. | 物体到达各点所经历的时间tB:tC:tD:tE=1:$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$:2 | |
| C. | 物体从A到E的平均速度$\overline{v}$=vB | |
| D. | 通过四段长度相等的每一部分时,其速度增量均相等 |
14.
如图中所示,已充电的平行板电容器的极板A与一灵敏的静电计相接,极板B接地,若极板B稍向上移动一点,由观察到的静电计指针变化作出平行板电容器电容变小的结论的依据是( )
| A. | 极板上的电量不变,两极板间的电压变大 | |
| B. | 极板上的电量不变,两极板间的电压变小 | |
| C. | 两极板间的电压不变,极板上的电量变大 | |
| D. | 两极板间的电压不变,极板上的电量减小 |
11.
某空间存在着如图所示的水平方向的匀强磁场,A、B两个物块叠放在一起,并置于粗糙的绝缘水平地面上.物块A带正电,物块B为不带电的绝缘块.水平恒力F作用在物块B上,使A、B一起由静止开始向左运动.在A、B一起向左运动的过程中,A、B始终保持相对静止.以下关于A、B受力情况的说法中正确的是( )
| A. | A对B的压力变小 | B. | A对B的摩擦力变小 | ||
| C. | A对B的摩擦力变大 | D. | B对地面的压力保持不变 |