题目内容
15.汽车从静止开始运动,经过10s速度达到15m/s,汽车10s内的平均速度可能是( ),10s末的瞬时速度是( )| A. | 1.5m/s 15m/s | B. | 1.5m/s 1.5m/s | C. | 15m/s 1.5m/s | D. | 15m/s 15m/s |
分析 根据瞬时速度的定义可明确10s的瞬时速度,再根据平均速度的定义即可判断平均速度的可能值.
解答 解:由题意可知,10s的瞬时速度为v=15m/s;
由于未知汽车具体的运动过程,并不一定是匀变速直线运动;故其平均速度可能是小于15m/s的任意值;故可能是1.5m/s;
故选:A.
点评 本题考查平均速度和瞬时速度,要注意明确物体在某一瞬间的速度为瞬时速度;同时本题还要注意物体的运动状态未知,故无法准确求解平均速度.
练习册系列答案
相关题目
9.下列说法中正确的是( )
| A. | 电荷量e的数值最早是由法国物理学安培测得的 | |
| 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. | 特斯拉提出分子电流假说,很好的解释了磁现象的电本质 | |
| D. | 伽利略认为力是维持物体运动的原因 |
3.
用如图所示的实验装置研究平抛运动.某同学按如下的操作得到了一组数据:
①将碰撞传感器水平放置,在轨道多个位置静止释放小球.
②将碰撞传感器竖直放置在离抛出点一定距离处(图中虚线位置),在轨道多个位置静止释放小球,小球都击中碰撞传感器.
(1)本实验除了碰撞传感器外,还需用到的传感器是光电门.
(2)根据表格可知,碰撞传感器水平放置时,距离小球抛出点的高度约0.3m;碰撞传感器竖直放置时,距离小球抛出点的水平距离约0.2m.
①将碰撞传感器水平放置,在轨道多个位置静止释放小球.
②将碰撞传感器竖直放置在离抛出点一定距离处(图中虚线位置),在轨道多个位置静止释放小球,小球都击中碰撞传感器.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 初速度v0(m/s) | 1.024 | 1.201 | 1.176 | 1.153 | 0.942 | 1.060 |
| 飞行时间t(s) | 0.246 | 0.249 | 0.248 | 0.173 | 0.212 | 0.189 |
(2)根据表格可知,碰撞传感器水平放置时,距离小球抛出点的高度约0.3m;碰撞传感器竖直放置时,距离小球抛出点的水平距离约0.2m.
10.
机动车检测站进行车辆尾气检测原理如下:车的主动轮压在两个相同粗细的有固定转动轴的滚动圆筒上,可在原地沿前进方向加速,然后把检测传感器放入尾气出口,操作员把车加速到一定速度,持续一定时间,在与传感器相连的电脑上显示出一系列相关参数.现有如下检测过程简图:车轴A的半径ra,车轮B的半径rb,滚动圆筒C的半径rc,车轮与滚动圆筒间不打滑,当车轮以恒定转速n (毎秒中N转)运行时,下列说法正确的是( )
| A. | C的边缘线速度为2πnrc | |
| B. | A、B的角速度大小相等,均为2πn,且A、B沿顺时针方向转动,C沿逆时针方向转动 | |
| C. | A、B、C的角速度大小相等,均为2πn,且均沿顺时针方向转动 | |
| D. | B、C的角速度之比$\frac{{r}_{b}}{{r}_{c}}$ |
20.
如图所示,长为L的轻直棒一端可绕固定轴O转动,另一端固定一质量为m的小球,小球搁在水平升降台上,升降平台以速度v匀速上升,下列说法正确的是( )
| A. | 小球做匀速圆周运动 | |
| B. | 当棒与竖直方向的夹角为α时,小球的速度为$\frac{v}{Lcosα}$ | |
| C. | 棒的角速度逐渐增大 | |
| D. | 当棒与竖直方向的夹角为α时,棒的角速度为$\frac{v}{Lsinα}$ |
7.如图所示在皮带传动中,皮带不打滑,两轮半径不等,下列说法不正确的是( )
| A. | 两轮角速度不相等 | |
| B. | 两轮边缘线速度的大小相等 | |
| C. | 同一轮上各点的向心加速度跟该点与中心的距离成正比 | |
| D. | 大轮边缘一点的向心加速度大于小轮边缘一点的向心加速度 |
5.在牛顿第二定律F=kma中有关比例系数k的下述说法,正确的是( )
| A. | 在任何情况下都等于1 | |
| B. | k的数值是由质量、加速度和力的大小决定的 | |
| C. | k的数值是由质量、加速度和力的单位决定的 | |
| D. | 在国际单位制中,k=2 |