题目内容
5.已知OABC为同一直线上的四点,AB间的距离为x1,BC间的距离为x2,一物体自O点由静止出发,沿此直线做匀加速运动,依次经过ABC三点,已知物体通过AB段与BC段所用时间相等且为t.求通过A点时的速度.分析 物体做匀加速直线运动,已知物体的位移与运动时间,应用匀变速直线运动的位移公式可以求出A点的速度.
解答 解:物体做匀加速直线运动,由匀变速直线运动的位移公式得:
x1=vAt+$\frac{1}{2}$at2,x1+x2=vA•2t+$\frac{1}{2}$a(2t)2,
解得:vA=$\frac{3{x}_{1}-{x}_{2}}{2t}$;
答:通过A点时的速度为$\frac{3{x}_{1}-{x}_{2}}{2t}$.
点评 本题考查了求物体的速度,分析清楚物体运动过程、知道物体运动性质是解题的关键,应用匀变速直线运动的位移公式可以解题.
练习册系列答案
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15.物体以某一速度从斜面底端冲上一固定的足够长的光滑斜面.前2s内位移是1.0m,随后2s内的位移是零.则下列说法中正确的是( )
| A. | 物体的加速度大小为0.25m/s2 | |
| B. | 物体的初速度大小为1.0m/s | |
| C. | 物体4s内的平均速度大小为0.25m/s,方向向上 | |
| D. | 物体4s末的瞬时速度等于零 |
16.
有甲乙两辆遥控车在两平行直轨道(轨道间距忽略不计,两辆车可视为质点)上同向运动,甲在前,乙在后,初始时刻相距0.3m,它们的速度的二次方随位移变化的图线如图所示,则( )
| A. | 甲车的加速度比乙车的加速度小 | |
| B. | 当甲乙两车速度相等时,乙车在甲车前方0.2m处 | |
| C. | 在x=0.5m处甲乙两车相遇 | |
| D. | 整个运动过程中甲乙两车相遇1次 |
13.一船在静水中的速度为3m/s,要渡过宽度为80m,水流的速度为4m/s的河流,下列说法正确的是( )
| A. | 因为船速小于水速,所以船不能渡过此河 | |
| B. | 因为船速小于水速,所以船不能行驶到正对岸 | |
| C. | 船渡河的最短时间一定为20 s | |
| D. | 船相对河岸的速度大小一定为5 m/s |
20.
如图所示,曲线是电场中的一组电场线,A、B是电场中的两点,则下列说法正确的是( )
| A. | 电势φA>φB,场强EA<EB | |
| B. | 电势φA>φB,场强EA>EB | |
| C. | 将-q电荷分别放在A、B两点时具有的电势能EPA>EPB | |
| D. | 将-q电荷从A点移到B点电场力做正功 |
10.07年10月24日,我国成功发射了“嫦娥一号”探月卫星,11月5日进入月球轨道后,经历3次轨道调整,进入工作轨道.若卫星在地球表面的重力为G1,在月球表面的重力为G2,已知地球半径为R1,月球半径为R2,地球表面处的重力加速度为g,则( )
| A. | 月球的质量与地球的质量之比$\frac{{{G}_{1}{R}_{2}}^{2}}{{{{G}_{2}R}_{1}}^{2}}$ | |
| B. | 月球表面处的重力加速度g月为$\frac{{G}_{2}}{{G}_{1}}$g | |
| C. | 月球的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为$\sqrt{\frac{{G}_{1}{R}_{2}}{{G}_{2}{R}_{1}}}$ | |
| D. | 卫星在距月球表面轨道上做匀速圆周运动的周期T月为2π$\sqrt{\frac{{R}_{2}{G}_{1}}{{gG}_{2}}}$ |
17.
如图所示,物体在恒定作用力下从A点由静止开始沿光滑水平轨道AB做匀加速运动,BC是半径为R的光滑半圆形轨道并与AB相切,若物体运动至B点时撤去恒力作用,则它沿圆形轨道BC到达C点恰好能不脱离轨道,并最终正好落到A点.重力加速度取10m/s2,下列说法正确的是( )
| A. | 物体到达C点的速度大小为$\sqrt{2gR}$ | |
| B. | 物体到达C点的速度大小为$\frac{\sqrt{2gR}}{2}$ | |
| C. | 物体在AB段运动的加速度大小必须为25m/s2 | |
| D. | 物体在AB段运动的加速度大小必须为12.5m/s2 |