题目内容
7.某物体在平直的路面上从静止开始做匀加速直线运动,运动一段时间后,立即做匀减速直线运动直至停止.全过程一共经历10s,前进了20m,在此过程中,该物体的最大速度为( )| A. | 2m/s | B. | 3m/s | C. | 4m/s | D. | 无法确定 |
分析 根据匀变速直线运动的平均速度推论,结合总位移和总时间求出汽车的最大速度.
解答 解:设汽车的最大速度为vm,根据匀变速直线运动的平均速度推论知,
$\frac{{v}_{m}^{\;}}{2}{t}_{1}^{\;}+\frac{{v}_{m}^{\;}}{2}{t}_{2}^{\;}=x$
解得最大速度
${v}_{m}^{\;}=\frac{2x}{{t}_{1}^{\;}+{t}_{2}^{\;}}=\frac{2×20}{10}m/s=4m/s$.故C正确,ABD错误;
故选:C.
点评 解决本题的关键掌握匀变速直线运动的运动学公式和推论,并能灵活运用,本题也可以采用速度时间图线进行求解.
练习册系列答案
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17.
“蹦极”是一项非常刺激的体育运动,如图所示,某人身系弹性绳自高空P点自由下落,图中的a点是弹性绳的原长位置,c点是人所能到达的最低位置,b点是人静止悬吊着时的平衡位置.人在从P点下落到最低位置c点的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 经过b点时,人的速度最大 | B. | 经过a点时,人的速度最大 | ||
| C. | 从a点到b点,人的加速度在增大 | D. | 从b点到c点,人的加速度在增大 |
18.两百多年前,诺莱特让700个修道士手拉手做“电震”实验.实验中装水的大玻璃罐起到了储存电荷的作用,其实装水的大玻璃罐相当于( )
| A. | 变阻器 | B. | 电容器 | C. | 变压器 | D. | 传感器 |
15.
如图,a、b两点位于同一条竖直线上,从a、b两点分别以速度v1、v2水平抛出两个相同质量的小球(可视为质点),它们在水平地面上方的P点相遇.假设在相遇过程中两球的运动没有互相影响,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
| A. | 两个小球从a、b两点同时抛出 | |
| B. | 两小球抛出的初速度v1=v2 | |
| C. | 从a点抛出的小球着地时重力的瞬时功率较大 | |
| D. | 从a点抛出的小球着地时水平射程较大 |
19.在饮料瓶的下方戳一个小孔,瓶中灌满水,手持饮料瓶,瓶口在上,小孔中有水喷出,放手让瓶自由下落,不计空气阻力,则( )
| A. | 由于超重,水将从瓶口喷出 | |
| B. | 由于完全失重,水不会从小孔中喷出 | |
| C. | 由于大气压力,小孔中水喷出量减小 | |
| D. | 由于重力的作用,水仍将从小孔中喷出 |
16.
用如图的装置可以判定放射源发出射线的带电性质.两块平行金属板A、B 垂直纸面竖直放置,从放射源上方小孔发出的射线竖直向上射向两极板间.当在两板间加上垂直纸面方向的匀强磁场时,射线的偏转方向如图所示.撒去磁场,将A、B 两板分别与直流电源的两极连接,射线的偏转如图.则( )
| A. | 若磁场方向垂直纸面向里,则到达A 板的为带正电的粒子 | |
| B. | 若磁场方向垂直纸面向外,则到达A 板的为带正电的粒子 | |
| C. | 若A 接电源负极,则到达A 板的为带正电的粒子 | |
| D. | 若A 接电源正极,则到达A 板的为带正电的粒子 |
17.由于受太阳系中辐射出的高能射线和卫星轨道所处的空间存在极其稀薄的大气影响,对我国神州飞船与天宫目标飞行器在离地面343km的近圆形轨道上的载人空间交会对接.下面说法正确的是( )
| A. | 如不加干预,在运行一段时间后,天宫一号的动能可能会减小 | |
| B. | 如不加干预,天宫一号的轨道高度将缓慢降低 | |
| C. | 为实现对接,两者运行速度的大小都应介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间 | |
| D. | 航天员在天宫一号中处于失重状态,说明航天员不受地球引力作用 |