题目内容
4.将某物体以20m/s的初速度竖直向上抛出,不计空气阻力,取g=10m/s2,竖直向上为正方向,在抛出后的前3s时间内,下列判断正确的是( )| A. | 位移大小为20m | B. | 经过的路程为15m | ||
| C. | 速度的变化量是10m/s | D. | 平均速度为5m/s |
分析 物体竖直上抛后,只受重力,加速度等于重力加速度,可以把物体的运动看成一种匀减速直线运动,由位移时间公式求出3s内位移,由平均速度公式$\overline{v}$=$\frac{x}{t}$求出平均速度,由△v=at求出速度的改变量.路程等于各段位移大小之和.
解答 解:A、3s内物体的位移为:x=v0t-$\frac{1}{2}g{t}^{2}$=20×3-$\frac{1}{2}$×10×32=15m,故A错误.
B、物体上升的最大高度为:h1=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2g}$=$\frac{2{0}^{2}}{20}$=20m,上升的时间为:t1=$\frac{{v}_{0}}{g}$=2s,从最高点开始1s内下落的高度为:h2=$\frac{1}{2}g{t}_{2}^{2}$=$\frac{1}{2}×10×{1}^{2}$m=5m,所以3s内物体通过的路程为:S=h1+h2=35m.故B错误.
C、速度改变量的大小为:△v=at=gt=10×3m/s=30m/s.故C错误.
D、平均速度为:$\overline{v}$=$\frac{x}{t}$$\frac{15}{3}$=5m/s,故D正确.
故选:D
点评 对于竖直上抛运动,通常有两种处理方法,一种是分段法,一种是整体法,两种方法可以交叉运用.
练习册系列答案
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14.
质点作直线运动的速度-时间图象如图所示,该质点( )
| A. | 在第1秒末速度方向发生了改变 | B. | 在第2秒末加速度方向发生了改变 | ||
| C. | 在前4秒内发生的位移为零 | D. | 第3秒末和第5秒的位置相同 |
15.
如图所示,重为G的小球通过细线拉着靠在光滑的半圆柱体上,细线与竖直方向的夹角为30°,小球与圆心O的连线与竖直方向的夹角为60°,则细线对小球的作用力为( )
| A. | $\frac{G}{2}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$G | C. | G | D. | $\frac{2\sqrt{3}}{3}$G |
19.
光电效应实验装置示意如图.用频率为v的普通光源照射阴极K,则发生了光电效应;此时,若加上反向电压U,即将阴极K接电源正极,阳极A接电源负极,在KA之间就形成了使光电子减速的电场,逐渐增大U,光电流会逐渐减小;当光电流恰好减小到零时,所加反向电压U可能是下列的(其中W为逸出功,h为普朗克常量,e为电子电量)( )
| A. | U=$\frac{hv}{e}$-$\frac{W}{e}$ | B. | U=$\frac{2hv}{e}$-$\frac{W}{e}$ | C. | U=2hv-W | D. | U=$\frac{5hv}{2e}$-$\frac{W}{e}$ |
9.下列关于电场和磁场的说法中,正确的是( )
| A. | 在静电场中,同一个电荷在电势越高的地方所具有的电势能一定越大 | |
| B. | 两个静止的完全相同的带电金属球之间的电场力一定等于$\frac{k{q}^{2}}{{r}^{2}}$(k为静电力常量,q为小球带电量,r为球心间距离) | |
| C. | 若一小段长为L、通有电流为I的导体,在匀强磁场中某处受到的磁场力为F,则该处磁感应强度的大小一定不小于$\frac{F}{IL}$ | |
| D. | 磁场对通直电导线的安培力方向总与B和I垂直,但B、I之间可以不垂直 |
16.一辆摩托车与一辆汽车在平直的公路上运动,下表是每隔1秒记录的两车的速度值.若两车的运动可看做匀变速直线运动,则下列说法正确的是( )
| t/s | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 摩托车v1/(m•s-1) | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 16.0 |
| 汽车v2/(m•s-1) | 9.8 | 11.0 | 12.2 | 13.4 | 14.6 |
| A. | 从t=4s开始计时,经过△t=$\frac{14}{17}$s两车的速度相等 | |
| B. | 摩托车的速度变化快 | |
| C. | 在0~4s内,汽车的平均速度较大 | |
| D. | 摩托车的位移在减小 |