题目内容
7.对以3m/s2作匀变速运动的物体,下列说法正确的是( )| A. | 任意1秒内,末速度都比初速度大3m/s | |
| B. | 第2秒末的速度比第1秒初的速度大3m/s | |
| C. | 任意一段时间内的速度变化量都是3m/s | |
| D. | 任意1秒内,末速度都为初速度的3倍 |
分析 根据加速度的定义式和加速度的物理意义,即加速度是表示速度变化快慢的物理量,可以做出判断.
解答 解:A、物体做的是匀变速运动,可以是匀加速运动也可以是匀减速运动,所以速度不一定增加,故A错误.
B、第2秒末的与第1秒初相差2s,由△V=a△t可知其速度差值为6m/s;故B错误;
C、由△V=a△t可知,速度的差值与时间有关,故C错误;
D、由△V=a△t可知,任意1秒时间内的速度变化量都是3m/s,故D正确.
故选:D.
点评 本题主要是考查学生对加速度含义的理解,理解清楚加速度是表示速度变化快慢的物理量,能正确根据加速度的定义求解速度变化量是解题的关键.
练习册系列答案
相关题目
17.下列关于三种宇宙速度的说法中正确的是( )
| A. | 第一宇宙速度v1=7.9km/s,第二宇宙速度v2=11.2 km/s,则人造卫星绕地球在圆轨道上运行时的速度大于等于v1,小于v2 | |
| B. | 第二宇宙速度是在地面附近使物体可以挣脱地球引力束缚,成为绕太阳运行的人造行星的最小发射速度 | |
| C. | 美国发射的“凤凰号”火星探测卫星,其发射速度大于第三宇宙速度 | |
| D. | 第一宇宙速度7.9km/s是人造地球卫星绕地球做圆周运动的最大运行速度 |
18.
滑雪运动员由斜坡高速向下滑行,其v-t图象如图所示,则由图象中AB段曲线可知,运动员在此过程中( )
| A. | 运动员做曲线运动 | B. | 运动员的加速度越来越小 | ||
| C. | 平均速度$\overline{v}$=$\frac{({v}_{A}+{v}_{B})}{2}$ | D. | 平均速度$\overline{v}$$>\frac{({v}_{A}+{v}_{B})}{2}$ |
2.
如图所示,用一连接体一端与一小球相连,绕过O点的水平轴在竖直平面内做圆周运动,设轨道半径为r,图中P、Q两点分别表示小球轨道的最高点和最低点,则以下说法正确的是( )
| A. | 若连接体是轻质细绳时,小球到达P点的速度可以为零 | |
| B. | 若连接体是轻质细杆时,小球到达P点的速度可以为零 | |
| C. | 若连接体是轻质细绳时,小球在P点受到细绳的拉力一定为零 | |
| D. | 若连接体是轻质细杆时,若小球在P点受到细杆的作用力为拉力,在Q点受到细杆的作用力也为拉力 |
19.
如图所示,两个质量均为m的小木块a和b(可视为质点)放在水平圆盘上,a与转轴OO′的距离为l,b与转轴的距离为2l,木块与圆盘的最大静摩擦力为木块所受重力的k倍,重力加速度大小为g.若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动,用ω表示圆盘转动的角速度,下列说法正确的是( )
| A. | b一定比a先开始滑动 | |
| B. | a、b所受的摩擦力始终相等 | |
| C. | ω=$\sqrt{\frac{2kg}{3l}}$时,是b开始滑动的临界角速度 | |
| D. | 当ω=$\sqrt{\frac{2kg}{3l}}$时,a所受摩擦力的大小为kmg |
17.
如图所示,一个“?”形金属框架水平放置,其上放有一个金属导体棒 ab,有一磁感应强度为 B 的匀强磁场斜向上穿过轨道平面,且与竖直方向的夹角为 θ.在下列各过程中,一定能在轨道回路中产生感应电流的是( )
| A. | 将“?”型框架匝数增加 | |
| B. | ab向右运动,同时使θ减小 | |
| C. | 使磁感应强度B减小,θ角同时也减小 | |
| D. | ab向右运动,同时增大磁感应强度B和θ角(0°<θ<90°) |