题目内容
3.摩托车在平直路面上从静止开始做匀加速直线运动,经3s速度达到12m/s,接着关闭油门做匀减速直线运动,加速度大小为1m/s2,求:(1)加速阶段的加速度大小;
(2)从开始运动到停止运动的总路程.
分析 (1)根据速度时间关系求解质点匀减速3s末的速度.
(2)根据加速度的定义求解加速阶段的加速度大小;由位移公式求出两个阶段的位移,得到总位移.
解答 解:(1)根据速度时间公式可知v=v0+at,解得a=$\frac{v-{v}_{0}}{t}=\frac{12-0}{3}m/{s}^{2}=4m/{s}^{2}$
(2)匀加速通过的位移为${x}_{1}=\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{1}{2}×4×{3}^{2}m=18m$
减速阶段通过的位移为${x}_{2}=\frac{{v}^{2}}{2a′}=\frac{1{2}^{2}}{2×1}m=72m$
通过的位移为x=x1+x2=90m
答:(1)加速阶段的加速度大小为4m/s2;
(2)从开始运动到停止运动的总路程为90m.
点评 该题中质点经历了两段不同的运动,把握住各段的运动的特点,将相关的数据代入公式即可.其中掌握加速度的定义即速度时间关系是正确解题的关键,属于基础题.
练习册系列答案
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14.
如图所示,A,B两球用细线悬挂于天花板上且静止不动,两球质量mA=2mB,两球间是一个轻质弹簧,如果突然剪断悬线,则在剪断悬线瞬间( )
| A. | A球加速度为g,B球加速度为0 | B. | A球加速度为g,B球加速度为g | ||
| C. | A球加速度为$\frac{3}{2}$g,B球加速度为g | D. | A球加速度为$\frac{3}{2}$g,B球加速度为0 |
11.
一位同学去天安门广场看升旗仪式,如图所示,他从西四(图中A位置)出发,沿着西四南大街向南走到西单(图中B位置).然后沿西长安街向东到达天安门广场(图中C位置).他利用网络地图的测距功能测得:A、B间的距离约为1.9km,B、C间的距离约为2.0km,A、C间的距离约为2.7km.由以上信息可知,他从西四到天安门广场的位移大小约为( )
| A. | 2.7km | B. | 3.9km | C. | 4.7km | D. | 6.6km |
18.关于下面四幅图所对应的光学现象,下列说法正确的是( )

| A. | 甲图可能是单色光形成的衍射图样 | |
| B. | 甲图可能是单色光形成的双缝干涉图样 | |
| C. | 在乙漫画中,由于光的折射,岸上的人看到的鱼比鱼的实际位置要浅一些 | |
| D. | 丙图为一束由红光、紫光组成的复色光c射入半球形玻璃体后分成光束a、b的光路图,可知其中a光为红光 | |
| E. | 若丁图是光从玻璃射入空气中时的光路图,则其入射角是30° |
8.
光滑的水平面上有一物体在外力作用下做直线运动,物体的加速度随时间变化的关系如图所示.已知t=0时物体的速度为1m/s,以此时的速度方向为正方向.下列说法中正确的是( )
| A. | 0~1 s内物体做匀加速直线运动 | B. | t=1 s时物体的速度为3 m/s | ||
| C. | t=1 s时物体开始反向运动 | D. | t=3 s时物体离出发点最远 |
15.如图所示,A、B分别是甲、乙两小球从同一地点沿同一直线运动的v-t图象,根据图象可以判断( )
| A. | 在t=6s时,甲球的速率大于乙球的速率 | |
| B. | 在t=6s时,甲球的加速度小于乙球的加速度 | |
| C. | 在t=8s时,两球相遇 | |
| D. | 甲运动2s后乙才开始运动 |
12.如图甲所示,水平地面上固定-足够长的光滑斜面,斜面顶端有-光滑定滑轮,一轻绳跨过定滑轮,绳两端分别连接小物块P和保持P的质量不变,改变Q的质量m (测量可知),当Q的质量连续改变时,得到P的加速度a随Q的质量m变化的图线,如图乙所示,图中a1、a2、m0的值均未知.设加速度沿斜面向上的方向为正方向,空气阻力不计,已知重力加速度为g,下列说法正确的是( )

| A. | 若θ已知,可求出P的质量 | B. | 若θ未知,可求出图乙中a1的值 | ||
| C. | 若θ已知,甩求出图乙中a2的值 | D. | 若θ已知,可求出图乙中m0的值 |