题目内容
4.一摩托车由静止开始在平直的公路上行驶,在0~20s内做匀加速运动,20s末的速度为30m/s,接着在20s~45s内做匀速运动,再接着在45s~75s内匀减速运动,75s末速度为0.求:(1)画出运动过程的v-t图象;
(2)摩托车在0~20s加速度大小;
(3)摩托车在0~75s这段时间平均速度大小$\overline v$.
分析 (1)由运动速度的变化作图.
(2)v-t图象的斜率等于加速度,由加速度的定义求解.
(3)由图象与时间轴所围的面积表示位移,求得位移,再求平均速度大小
解答 解:(1)如图、
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(2)在0~20s内做匀加速运动,可求加速度a1=$\frac{△v}{△t}$=1.5m/s2;
(3)根据v-t图象与坐标轴围面积表示位移可求在0~75s时间内位移为
x=$\frac{75+25}{2}×30$=1500m
所以平均速度为$\overline{v}$=$\frac{x}{t}$=20m/s
答:(1)运动过程的v-t图象如上图;
(2)摩托车在0~20s加速度大小为1.5m/s2;
(3)摩托车在0~75s这段时间平均速度大小为20m/s
点评 解决本题的关键要抓住速度图象的两个物理意义:斜率等于加速度,图象与时间轴所围的面积表示位移.
练习册系列答案
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14.某次车手在一次野外训练中,先利用地图计算出出发地和目的地的直线距离为9km,从出发地到目的地用了5分钟,赛车上的里程表知识的里程数值增加了15km,当他经过某路标时,车内速率计指示的示数为150km/h,那么可以确定的是( )
| A. | 在整个过程中赛车手的位移是9km | |
| B. | 在整个过程中赛车手的路程是9km | |
| C. | 在整个过程中赛车手的平均速度是180km/h | |
| D. | 经过路标时的瞬时速率是108km/h |
15.伽利略的理想斜面实验说明( )
| A. | 力是维持物体运动的原因 | |
| B. | 要物体运动必须有力作用,没有力作用的物体就静止 | |
| C. | 物体不受外力作用时,总保持原来的匀速直线运动状态 | |
| D. | 物体不受外力作用时,一定处于静止状态 |
12.把一个电容器、电流传感器、电阻、电源、单刀双掷开关按图甲所示连接.先使开关S与1端相连,电源向电容器充电;然后把开关S掷向2端,电容器放电.与电流传感器相连接的计算机记录了这一过程中电流随时间变化的I-t曲线如图乙所示.下列关于这一过程的分析,正确的是( )
| A. | 在形成电流曲线1的过程中,电容器两极板间电压逐渐增大,电容器上极板带正电 | |
| B. | 在形成电流曲线2的过程中,电容器的电容逐渐减小,电流从上极板流出 | |
| C. | 曲线1与横轴所围面积等于曲线2与横轴所围面积 | |
| D. | S接1端,减小R的阻值,最终电容器的带电量将增大 |
9.
空间存在如图所示的水平向右的匀强电场E和垂直向里的匀强磁场B.下面关于带电粒子在其中运动情况的判断,正确的是( )
| A. | 若不计重力,粒子做匀速运动的方向一定沿y轴正方向 | |
| B. | 若不计重力,粒子可沿x轴正方向做匀加速直线运动 | |
| C. | 若重力不能忽略,粒子可能做匀速圆周运动 | |
| D. | 若重力不能忽略,粒子可能做匀速直线运动 |
16.
如图所示,从同一竖直线上的A、B两点分别以速度v1、v2同时水平抛出甲、乙两小球,它们在空中的C点相遇.不计空气阻力,下列说法正确的是( )
| A. | v1大于v2 | B. | v1小于v2 | ||
| C. | v1等于v2 | D. | v1可能大于于v2,也可能小于v2 |
10.
如图所示,将一个小球水平抛出,经过$\sqrt{3}$s,小球落到倾角为30°的斜面上,小球落到斜面上时的速度方向与斜面的夹角为60°,重力加速度g=10m/s2,则小球做平抛运动的初速度大小为( )
| A. | 10m/s | B. | 20m/s | C. | 30m/s | D. | 40m/s |