题目内容
7.在下列描述的速度中,表示瞬时速度的是( )| A. | 子弹出膛的速度 | B. | 子弹头打到靶面的速度 | ||
| C. | 火车钻山洞过程中的速度 | D. | 物体从楼顶到地面过程中的速度 |
分析 瞬时速度对应某一点或某一时刻的速度,而平均速度为一段位移或一段时间内速度的平均值
解答 解:A、子弹出膛的速度和弹头打到靶面的速度是对应一个时刻的速度,故是瞬时速度;故AB正确;
C、火车钻山洞过程中的速度和从楼顶到地面过程中的速度是对应一段时间的速度,故是平均速度,故CD错误;
故选:AB
点评 本题考查平均速度与瞬时速度,要注意明确平均速度对应一段过程,而瞬时速度对应一个瞬间或某一个位置
练习册系列答案
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18.某实验小组利用拉力传感器和速度传感器探究“动能定理”.如图1所示,他们将拉力传感器固定在小车上,用不可伸长的细线将其通过一个定滑轮与钩码相连,用拉力传感器记录小车受到拉力的大小.在水平桌面上相距50.0cm的A、B两点各安装一个速度传感器,记录小车通过A、B点时的速度大小,小车中可以放置砝码.
(1)实验主要步骤如下:
①测量小车和拉力传感器的总质量M1;把细线的一端固定在拉力传感器上,另一端通过定滑轮与钩码相连;正确连接所需电路.
②将小车由C点释放,小车在细线拉动下运动,记录细线拉力及小车通过A、B点时的速度.
③在小车中增加或减少砝码,重复②的操作.
在以上实验中,遗漏了平衡小车所受的摩擦力步骤.
(2)下列表格是他们用正确方法测得的一组数据,其中M是M1与小车中砝码质量M2之和,|v22-v12|是两个速度传感器记录速度的平方差,可以据此计算出动能变化量△E,F是拉力传感器测得的拉力,W是F在A、B间所做的功.表格中的△E3=0.600J,W3=0.610J.(结果保留三位有效数字)
数据记录表
(3)根据表格,请在图2中的方格纸上作出△E-W图线.
(4)根据△E-W图线,可得在实验误差允许的范围内,合外力所做的功等于物体动能的增量结论.
(1)实验主要步骤如下:
①测量小车和拉力传感器的总质量M1;把细线的一端固定在拉力传感器上,另一端通过定滑轮与钩码相连;正确连接所需电路.
②将小车由C点释放,小车在细线拉动下运动,记录细线拉力及小车通过A、B点时的速度.
③在小车中增加或减少砝码,重复②的操作.
在以上实验中,遗漏了平衡小车所受的摩擦力步骤.
(2)下列表格是他们用正确方法测得的一组数据,其中M是M1与小车中砝码质量M2之和,|v22-v12|是两个速度传感器记录速度的平方差,可以据此计算出动能变化量△E,F是拉力传感器测得的拉力,W是F在A、B间所做的功.表格中的△E3=0.600J,W3=0.610J.(结果保留三位有效数字)
数据记录表
| 次数 | M/kg | $\frac{({{v}_{2}}^{2}-{{v}_{1}}^{2})}{({m}^{2}•{s}^{-2})}$ | △E/J | F/N | W/J |
| 1 | 0.500 | 0.76 | 0.190 | 0.400 | 0.200 |
| 2 | 0.500 | 1.65 | 0.413 | 0.840 | 0.420 |
| 3 | 0.500 | 2.40 | △E3 | 1.220 | W3 |
| 4 | 1.000 | 2.40 | 1.200 | 2.420 | 1.210 |
| 5 | 1.000 | 2.84 | 1.420 | 2.860 | 1.430 |
(4)根据△E-W图线,可得在实验误差允许的范围内,合外力所做的功等于物体动能的增量结论.
12.(1)在做“探究小车速度随时间变化规律”的实验时,下列基本步骤中,正确的排列顺序为CBDEA.
A.松开纸带让物体带着纸带运动
B.安放纸带
C.把电火花计时器固定在桌子上
D.接通220V交流电源
E.按下脉冲输出开关,进行打点
(2)某同学在做“探究小车速度随时间变化规律”的实验时,得到一条点迹清晰的纸带如图1,在纸带上依次选出7个计数点,分别标以O、A、B、C、D、E和F,每相邻的两个计数点间还有四个点未画出,打点计时器所用电源的频率是50Hz.

①如果测得C、D两点间距S4=2.70cm,D、E两点间距S5=2.90cm,若DE之间的时间记为T则据此数据计算在打D点时小车的速度公式为$\frac{{{s}_{4}+s}_{5}}{2T}$,小车的速度值vD=0.280m/s.(结果保留三位有效数字)
②该同学分别算出其它速度:vA=0.220m/s,vB=0.241m/s,vc=0.258m/s,vE=0.300m/s,并设计实验数据记录表格填入框中,请在图2中坐标系中作出小车运动的v-t图象,设O点为计时起点.

③本实验由上述图象求得小车运动的加速度大小为a=0.20 m/s2(结果保留两位小数)
(3)如图3所示是另一同学做该实验时某一次打点计时器打出的一条记录小车运动的纸带,取计数点A、B、C、D、E、F、G.纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s,用刻度尺测量出各相邻计数点间的距离分别为S1=1.50cm,S2=3.88cm,S3=6.26cm,S4=8.67cm,S5=11.08cm,S6=13.49cm,则本次实验中用逐差法求小车运动的加速度的表达式为a=$\frac{{S}_{4}+{{S}_{5}+S}_{6}{-S}_{3}{-S}_{2}{-S}_{1}}{{9T}^{2}}$(请用时间间隔T和六段位移S1、S2、S3、S4、S5、S6表示),代入数据可求出加速度大小a=2.43m/s2.(结果保留两位小数)
A.松开纸带让物体带着纸带运动
B.安放纸带
C.把电火花计时器固定在桌子上
D.接通220V交流电源
E.按下脉冲输出开关,进行打点
(2)某同学在做“探究小车速度随时间变化规律”的实验时,得到一条点迹清晰的纸带如图1,在纸带上依次选出7个计数点,分别标以O、A、B、C、D、E和F,每相邻的两个计数点间还有四个点未画出,打点计时器所用电源的频率是50Hz.
①如果测得C、D两点间距S4=2.70cm,D、E两点间距S5=2.90cm,若DE之间的时间记为T则据此数据计算在打D点时小车的速度公式为$\frac{{{s}_{4}+s}_{5}}{2T}$,小车的速度值vD=0.280m/s.(结果保留三位有效数字)
②该同学分别算出其它速度:vA=0.220m/s,vB=0.241m/s,vc=0.258m/s,vE=0.300m/s,并设计实验数据记录表格填入框中,请在图2中坐标系中作出小车运动的v-t图象,设O点为计时起点.
| 时间t(s) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 速度v(m/s) | 0.220 | 0.241 | 0.258 | 0.280 | 0.300 |
③本实验由上述图象求得小车运动的加速度大小为a=0.20 m/s2(结果保留两位小数)
(3)如图3所示是另一同学做该实验时某一次打点计时器打出的一条记录小车运动的纸带,取计数点A、B、C、D、E、F、G.纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s,用刻度尺测量出各相邻计数点间的距离分别为S1=1.50cm,S2=3.88cm,S3=6.26cm,S4=8.67cm,S5=11.08cm,S6=13.49cm,则本次实验中用逐差法求小车运动的加速度的表达式为a=$\frac{{S}_{4}+{{S}_{5}+S}_{6}{-S}_{3}{-S}_{2}{-S}_{1}}{{9T}^{2}}$(请用时间间隔T和六段位移S1、S2、S3、S4、S5、S6表示),代入数据可求出加速度大小a=2.43m/s2.(结果保留两位小数)
19.
细绳拴一个质量为m的小球,小球用固定在墙上的水平弹簧支撑,小球与弹簧不粘连.平衡时细绳与竖直方向的夹角为37°,如图所示.已知cos 37°=0.8,sin 37°=0.6,以下说法正确的是( )
| A. | 小球静止时弹簧的弹力大小为$\frac{4}{3}$mg | |
| B. | 小球静止时细绳的拉力大小为$\frac{5}{4}$mg | |
| C. | 细线烧断瞬间小球的加速度立即为g | |
| D. | 细线烧断瞬间小球的加速度立即为$\frac{5}{3}$g |
16.
如图所示的电路中,U=180V,滑动变阻器R2的最大值为 200Ω,R1=100Ω.当滑片P滑至R2的中点时,a、b两端的电压为( )
| A. | 40 V | B. | 60 V | C. | 80 V | D. | 120 V |
17.
在磁感应强度为B的匀强磁场中,一个面积为S的矩形线圈匀速转动时所产生的交流电压随时间变化的波形如图所示,线圈与一阻值R=9Ω的电阻串联在一起,线圈的电阻为1Ω,则( )
| A. | 通过电阻R的电流瞬时值表达式为i=10sin 200 πt(A) | |
| B. | 电阻R两端的电压有效值为90 V | |
| C. | 1 s内电阻R上产生的热量为450 J | |
| D. | 图中t=1×10-2 s时,穿过线圈的磁通量为零 |