题目内容
3.某物体以30m/s的初速度竖直向上抛出,不计空气阻力,g取10m/s2,取竖直向上为正方向,则5s内物体的( )| A. | 路程为60m | B. | 速度变化量为50m/s | ||
| C. | 位移为25m | D. | 平均速度为13m/s |
分析 物体竖直上抛后,只受重力,加速度等于重力加速度,可以把物体的运动看成一种匀减速直线运动,由位移公式求出5s内位移,由平均速度公式求出平均速度,由△v=at求出速度的改变量.
解答 解:A、物体上升的最大高度为:h1=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2g}$=$\frac{3{0}^{2}}{2×10}$=45m,上升的时间为:t1=$\frac{{v}_{0}}{g}$=3s,从最高点开始2s内下落的高度为:h2=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$=$\frac{1}{2}×10×{2}^{2}$m=20m,所以5s内物体通过的路程为:S=h1+h2=65m.故A错误.
B、取竖直向上为正方向,那么速度改变量的大小为:△v=at=-gt=-10×5m/s=-50m/s.故B错误.
C、5s内物体的位移为:x=v0t-$\frac{1}{2}g{t}^{2}$=30×5-$\frac{1}{2}×10$×52(m)=25m,方向竖直向上.故C正确.
D、平均速度为:$\overline{v}$=$\frac{x}{t}$=$\frac{25}{5}$m/s=5m/s,方向竖直向上.故D错误.
故选:C.
点评 对于竖直上抛运动,通常有两种处理方法,一种是分段法,一种是整体法,两种方法可以交叉运用.
练习册系列答案
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18.
质量分别为m和M的物体A和B用一劲度系数为K的轻弹簧相连,按图示方式放置在水平地面上静止,现用恒力F=(M+m)g竖直向上拉物体A,直到B物体刚离开地面的过程中,下列关于A物体的叙述正确的有( )
| A. | 位移为$\frac{(M+m)g}{k}$ | |
| B. | 速度先增大后减小 | |
| C. | 加速度由$\frac{(M+m)g}{m}$一直减小至0 | |
| D. | 弹簧的弹力先由mg减小至0后又增大至Mg |
8.
如图所示,在光滑绝缘水平面上有一半径为R的圆,AB是圆一条直径,空间有匀强电场,场强大小为E,方向与水平面平行.在圆上A点有一发射器,以相同的初动能平行于水平面沿不同方向发射带电量为+q的小球,小球会经过圆周上不同的点,在这些点中,经过C点的小球的动能最大.由于发射时刻不同时,小球间无相互作用.且∠α=30°,下列说法正确的是( )
| A. | 电场的方向可能沿着AC | |
| B. | 电场的方向与AC夹角为30° | |
| C. | 若小球在A点垂直电场方向发射,恰能落到C点,则小球的初动能为$\frac{1}{8}$qER | |
| D. | 若小球在A点垂直电场方向发射,恰能落到C点,则小球的初动能为$\frac{1}{4}$qER |
15.
在磁感强度为B,方向如图所示的匀强磁场中,金属杆PQ在平行金属导轨上以速度v向右匀速滑动,PQ中产生的感应电动势为E1;若磁感应强度为2B,其他条件不变,所产生的感应电动势大小变为E2,则E1与E2之间及通过电阻R的感应电流方向为( )
| A. | 2:1,a→b | B. | 1:2,a→b | C. | 2:1,b→a | D. | 1:2,b→a |
12.下列关于加速度的说法中,正确的是( )
| A. | 物体的加速度不为零时,其速度一定不为零 | |
| B. | 物体的速度不为零时,其加速度一定不为零 | |
| C. | 物体的加速度增大时,其速度一定增大 | |
| D. | 物体的加速度减小时,其速度可能增大 |
13.
如图所示,虚线a、b、c代表电场中三个等势面,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,据此可知以下说法中不正确的是( )
| A. | 三个等势面中,a的电势最高 | |
| B. | 带电质点通过P点时的加速度较通过Q点时大 | |
| C. | 带电质点通过P点时的动能较通过Q点时大 | |
| D. | 带电质点在P点具有的电势能较在Q点具有的电势能大 |