题目内容
18.一个物体做匀减速直线运动,初速度为20m/s,加速度大小为4m/s2,则物体在停止运动前3s内的平均速度为( )| A. | 4 m/s | B. | 6 m/s | C. | 8m/s | D. | 10 m/s |
分析 本题用逆向思维来解决较好,把它做匀加速直线运动直至静止,看做是初速度为零的匀加速直线运动,要求的问题就变成了初速度为零的匀加速直线运动前3秒内的平均速度.
解答 解:用逆向思维,把物体的运动看成匀加速直线运动,初速度为:v0=20m/s,加速度为:a=4m/s2
则3秒末的速度为:
v2=at=4×3=12m/s
3秒内的平均速度为:$\overline{v}$=$\frac{12+0}{2}$=6m/s;故B正确,ACD错误.
故选:B.
点评 本题主要是考察匀速直线运动的规律和平均速度的求解方法.注意理解逆向思维法的正确应用,体会其优点,并多加以应用.
练习册系列答案
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8.一个质量为2kg的物体高度下降了2m,则重力势能减少了( )
| A. | 4J | B. | 20J | C. | 40J | D. | -40J |
6.
如图所示,在竖直平面有一个光滑的圆弧轨道MN,其下端(即N端)与表面粗糙的水平传送带左端相切,轨道N端与传送带左端的距离可忽略不计.当传送带不动时,将一质量为m的小物块(可视为质点)从光滑轨道上的P位置由静止释放,小物块以速度v1滑上传送带,从它到达传送带左端开始计时,经过时间t1,小物块落到水平地面的Q点;若传送带以恒定速率v2沿顺时针方向运行,仍将小物块从光滑轨道上的P位置由静止释放,同样从小物块到达传送带左端开始计时,经过时间t2,小物块落至水平地面.关于此时物块的运动,下列说法中正确的是( )
| A. | 小物块的落地点可能仍在Q点 | B. | 小物块的落地点可能在Q点右侧 | ||
| C. | 若v2<v1,不可能有t2<t1 | D. | 若v2<v1,仍可能有t2=t1 |
3.
如图所示,A、B为平行金属板,两板相距d,分别与电源两极相连,两板的中央各有一个小孔M、N.开关S先闭合,今有一带电粒子自A板上方相距为d的P点由静止自由下落,空气阻力不计,到达N孔时速度恰好为零,然后沿原路返回.(P、M、N在同一竖直线上,且忽略极板的边缘效应),则( )
| A. | 如果开关S保持闭合,把A板向上平移一小段距离,质点自P点自由下落仍能沿原路返回 | |
| B. | 如果开关S保持闭合,把A板向下平移一小段距离,质点自P点自由下落后将穿过N孔继续下落 | |
| C. | 如果开关S断开,把B板向上平移一小段距离,质点自P点自由下落后将穿过N孔继续下落 | |
| D. | 如果开关S断开,把B板向下平移一小段距离,质点自P点自由下落后将穿过N孔继续下落 |
10.关于物理学史,下列说法中正确的是( )
| A. | 电荷量e的数值最早是由美国物理学家密立根测得的 | |
| B. | 法拉第不仅提出了场的概念,而且直观地描绘了场的清晰图象 | |
| C. | 卡文迪许通过实验研究确认了真空中两点电荷之间相互作用力的规律 | |
| D. | 法拉第在前人工作的基础上,通过实验研究确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用力的规律 |
18.
如图所示,PQ、MN是一个圆的两条相互垂直的直径,该圆处于匀强电场中,电场强度方向平行该圆所在平面,在圆周所在的平面内将一个带正电的粒子从P点以相同的速率沿不同方向射向圆形区域,粒子将经过圆周上的不同点,其中经过M和Q点时粒子的动能相等,若不计粒子所受的重力和空气阻力,下列说法正确的是( )
| A. | P、N两点的电势相等 | B. | P、M两点的电势不相等 | ||
| C. | 电场强度方向由M指向Q | D. | 电场强度方向与MQ连线垂直 |