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某物体作单向匀变速直线运动,设它运动全程的平均速度是
,运动到中间时刻的速度是
,经过全程一半位置时的速度是
,则下列关系中正确的是( )
A.
B.
C.
D.
试题答案
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C
试题分析:设单向匀变速直线运动初速度为v
0
,末速度为v,得全程的平均速度v
1
=
,全程一半位置时的速度是
,所以, v
1
<v
3
;根据匀变速运动规律得它运动全程的平均速度等于中间时刻的速度,即v
1
=v
2
,故选C
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(17分)如图所示,质量M=1kg的木板静止在粗糙的水平面上,木板与地面间的动摩擦因数为μ
1
,在木板的左端放置一个质量m=1kg、大小可以忽略的铁块,铁块与木板间的动摩擦因数为μ
2
,取g=10m/s
2
,试求:
⑴若μ
1
=0.4,μ
2
=0.1,木板长L=1m,在铁块上加一个水平向右的恒力F=8N,经过多长时间铁块运动到木板的右端?
⑵若μ
1
=0.1,μ
2
=0.4,木板长L=1m,在铁块上加一个水平向右的恒力F=8N,经过多长时间铁块运动到木板的右端?
⑶接第⑵问,若在铁块上的右端施加一个大小从零开始连续增加的水平向右的力F,通过分析和计算后,请在图中画出铁块受到木板的摩擦力f
2
随拉力F大小变化的图象。(设木板足够长)
如图所示,一名消防队员在模拟演习训练中沿着长为12m的竖立在地面上的钢管往下滑.这名消防队员的质量为60kg,他从钢管顶端由静止开始先匀加速再匀减速下滑,滑到地面时速度恰好为零.如果加速时的加速度大小是减速时的2倍,下滑的总时间为3s,那么该消防队员下滑过程中的最大速度为________m/s,加速下滑和减速下滑时,消防员与钢管间的摩擦力大小分别为f
1
和f
2
,则f
1
∶f
2
=________.(g=10m/s
2
).
(10分)如图所示,质量为60kg的滑雪运动员,在倾角θ为37°的斜坡顶端,从静止开始自由下滑50m到达坡底,用时5s,然后沿着水平路面继续自由滑行,直至停止,不计拐角处能量损失,滑板与斜面及水平面间的动摩擦因数相同,g取10m/s
2
,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:( )
⑴运动员下滑过程中的加速度大小;
⑵滑板与坡面间的滑动摩擦力大小;
⑶运动员在水平路面上滑行的时间。
汽车起动的快慢和能够达到的最大速度,是衡量汽车性能的指标体系中的两个重要指标。汽车起动的快慢用车的速度从0到100km/h的加速时间来表示,这个时间越短,汽车起动的加速度就越大。下表中列出了两种汽车的性能指标(为了简化计算,把100km/h取为30m/s)。
起动的快慢(单位:s)
(0~30m/s的加速时间)
最大速度(m/s)
甲车
12
40
乙车
6
50
现在,甲、乙两车在同一条平直公路上,车头向着同一个方向,乙车在前,甲车在后,两车相距200m,甲车先起动,经过一段时间乙车再起动。若两车从速度为0到最大速度的时间内都以最大加速度起动做匀加速直线运动(达最大速度后做匀速运动),若在乙车开出8s时两车相遇,则:
(1)甲、乙两车的起动加速度分别是多少?
(2)相遇时乙车发生的位移是多少?
(3)甲车比乙车提前运动的时间为多少?
一辆汽车由O点从静止出发做匀加速直线运动,加速度大小为
,先后通过A、B两点,到达B点时的速度为
,已知汽车由A运动到B的时间为
,则A、B两点间的距离为( )
A.
B.
C.
D.
(13分)一辆汽车刹车后做匀减速直线运动,初速度为20m/s ,加速度大小为2m/s
2
。试求该汽车:⑴刹车后第4s末的速度? ⑵ 刹车后4s内的平均速度?⑶从刹车到停止汽车发生的位移?
甲所示是一种速度传感器的工作原理图,在这个系统中B为一个能发射超声波的固定小盒子,工作时小盒子B向被测物体发出短暂的超声波脉冲,脉冲被运动的物体反射后又被B盒接收,从B盒发射超声波开始计时,经时间Δt
0
再次发射超声波脉冲,图乙是连续两次发射的超声波的位移—时间图象,则以下正确的是( )
A.超声波的速度为
B.超声波的速度为
C.物体的平均速度为
D.物体的平均速度为
某质点做直线运动时,第1s内的位移为2m,第2s内的位移为3m,第3s内的位移为4m,第4s内的位移为5m,由此可以断定( )
A.质点一定做匀加速运动,加速度a=1m/s
2
B.质点在这4s内的平均速度一定为3.5m/s
C.质点t=0时刻的速度v
0
=1.5m/s
D.质点第5s内的位移为6m
关 闭
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