题目内容
16.| A. | 甲车的加速度比乙车的加速度小 | |
| B. | 当甲乙两车速度相等时,乙车在甲车前方0.2m处 | |
| C. | 在x=0.5m处甲乙两车相遇 | |
| D. | 整个运动过程中甲乙两车相遇1次 |
分析 速度的二次方随位移变化的图象中,斜率代表加速度,根据斜率求得甲乙的加速度,利用运动学公式即可判断
解答 解:A、在v2-x图象中,斜率代表加速度,甲的斜率大于乙的加速度,故甲车的加速度比乙车的加速度大,故A错误;
B、由图可知,甲的加速度${a}_{甲}=2m/{s}^{2}$,乙的加速度a乙=1m/s,甲的初速度为v0甲=0,乙的初速度为v0乙=1m/s,设经过时间t速度相同,则a甲t=v0乙+a乙t,解得t=1s
在1s内甲通过的位移为${x}_{甲}=\frac{1}{2}{a}_{甲}{t}^{2}=1m$,乙通过的位移为${x}_{乙}={v}_{0乙}t+\frac{1}{2}{a}_{乙}{t}^{2}=1.5m$,故此时两者的距离△x=1.5-1-0.3m=0.2m,故B正确
C、在0.5m处甲乙通过的位移相同,但原来两者相距一定的距离,故不可能相遇,故C错误;
故选:B
点评 本题主要考查了速度的二次方随位移变化的图象,明确斜率代表加速度,根据运动学公式即可逐个判断3
练习册系列答案
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6.始终定点在某地面上方的人造卫星,称为地球同步卫星,已知地球同步卫星离地面的高度约为地球半径的6倍,下列正确的是( )
| A. | 杭州的正上方可能就有一颗地球同步卫星 | |
| B. | 一天内地球同步卫星能接收太阳光的时间为12小时 | |
| C. | 若使用地球同步卫星转播电视信号,只要一颗就能覆盖全球 | |
| D. | 离地面高度约为地球半径2倍的人造卫星,周期约为0.28天 |
7.物体运动的速度-时间图象如图所示,以下说法正确的是( )

| A. | 物体在0~2s内做匀加速直线运动 | |
| B. | 物体在2~4s内运动方向与0~2s内运动方向相反 | |
| C. | 物体在0~8s内一直做匀变速直线运动 | |
| D. | 物体在0~8s内一直朝一个方向运动 |
4.如图1所示,物体受到水平推力F的作用在粗糙水平面上做直线运动.监测到推力F、物体速度v随时间t变化的规律如图2所示.取g=10m/s2,则( )

| A. | 第1s内推力做功为1J | |
| B. | 第2s内物体克服摩擦力做的功W=2.0J | |
| C. | 第1.5s时推力F的功率为2W | |
| D. | 1s~3s时间内推力F做功的平均功率为3.5W |
11.甲、乙两根保险丝电阻率之比为$\frac{1}{4}$,直径之比为$\frac{1}{3}$.现把两根保险丝各取等长的一段接入电路,熔断电流分别为2A和3A,额定电压分别为3V和2V,且保险丝始终未熔断.则( )
| A. | 若并联接入电路,电路允许通过的最大总电流为4.3A | |
| B. | 若并联接入电路,甲乙实际消耗的功率之比为$\frac{1}{1}$ | |
| C. | 若串联接入电路,甲乙电压之比为$\frac{3}{1}$ | |
| D. | 若串联接入电路,甲乙实际消耗的功率之比为$\frac{9}{4}$ |
1.下列说法正确的是( )
| A. | 机械波在传播的过程中,每个质点的起振方向均相同 | |
| B. | 机械波从一种介质传入另一种介质时,波长不变 | |
| C. | 泊松亮斑的形成是由于光具有波动性 | |
| D. | 薄膜干涉是薄膜前后表面反射光的干涉现象 | |
| E. | 用单摆测当地的重力加速度的实验中,测量摆长时,忘记测量小球的直径,会导致重力加速度测量结果偏大 |
8.
如图所示,水平细杆上套一环A,环A与球B间用一轻绳相连,质量分别为mA、mB,由于球B受到水平风力作用,环A与球B一起向右匀速运动.已知细绳与竖直方向的夹角为θ,则下列说法正确的是( )
| A. | 风力增大时,轻质绳对球B的拉力保持不变 | |
| B. | 球B受到的风力F为mBgtan θ | |
| C. | 杆对环A的支持力(mA+mB)g | |
| D. | 环A与水平细杆间的动摩擦因数为$\frac{{m}_{A}}{{m}_{A}+{m}_{B}}$ |
11.
如图所示,一理想变压器原副线圈的匝数比为1:2;副线圈电路中接有灯泡,灯泡的额定电压为220V,额定功率为22W;原线圈电路中接有电压表和电流表.现闭合开关,灯泡正常发光.若用U和I分别表示此时电压表和电流表的读数,则( )
| A. | U=110$\sqrt{2}$V,I=$\frac{\sqrt{2}}{5}$A | B. | U=110V,I=0.05A | C. | U=110$\sqrt{2}$V,I=0.2A | D. | U=110V,I=0.2A |