题目内容
2.一段路程为s,一辆警车通过前$\frac{2}{3}$s的平均速度为V1,通过后$\frac{1}{3}$s的平均速度为V2,则汽车在全程中的平均速度为( )| A. | $\frac{1}{3}$(V1+V2) | B. | $\frac{1}{2}$(V1+V2) | C. | $\frac{3{V}_{1}{V}_{2}}{2{V}_{1}+{V}_{2}}$ | D. | $\frac{3{V}_{1}{V}_{2}}{{V}_{1}+2{V}_{2}}$ |
分析 平均速度等于位移与时间的比值;对于变速运动,不同时间段的平均速度不一定相等;结合平均速度的定义求解即可.
解答 解:警车通过前$\frac{2}{3}$s的平均速度为V1,时间为:${t_1}=\frac{{\frac{2}{3}S}}{v_1}$
通过后$\frac{1}{3}$s的平均速度为V2,时间为:${t_2}=\frac{{\frac{1}{3}S}}{v_2}$
故汽车在全程中的平均速度为:$v=\frac{S}{t}=\frac{S}{{\frac{{\frac{2}{3}S}}{v_1}+\frac{{\frac{1}{3}S}}{v_2}}}=\frac{{3{V_1}{V_2}}}{{{V_1}+2{V_2}}}$
故选:D
点评 本题关键是明确平均速度的定义,知道平均速度与时间或位移相对应,知道不同时间的平均速度不同,基础题目.
练习册系列答案
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2.
如图所示,凹槽B放在粗糙的水平面上,轻质弹簧的一端固定在槽上,另一端与置于槽上表面的滑块A相连,A、B均处于静止状态,弹簧的长度小于原长.若再用一个从0开始逐渐增大的水平力F向左拉A,直到拉动A,而B始终保持静止状态.在A被拉动之前的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 弹簧的弹力不变,B对A的摩擦力逐渐增大 | |
| B. | 弹簧的弹力逐渐增大,B对A的摩擦力逐渐减小 | |
| C. | 地面对B的摩擦力方向向右,且逐渐增大 | |
| D. | 地面对B的摩擦力方向向左,且逐渐减小 |
13.关于重心,下列说法正确的是( )
| A. | 重心是物体内重力最大的点 | |
| B. | 任何几何形状规则的物体的重心必与几何中心重合 | |
| C. | 重心是重力的作用点,它总是在物体上,不可能在物体外 | |
| D. | 重心是重力的作用点,它可能在物体上,也可能在物体外 |
10.
如图所示的直线是真空中某电场的一条电场线,A、B是这条电场线上的两点.一个带正电的粒子仅在电场力作用下(重力忽略不计),以速度vA经过A点向B点运动,经一段时间以后,该带电粒子以速度vB经过B点,且vB与vA方向相反,则( )
| A. | A点的场强一定小于B点的场强 | |
| B. | A点的电势一定小于B点的电势 | |
| C. | 该带电粒子在A点的电势能一定小于它在B点的电势能 | |
| D. | 该带电粒子在A点时的动能与电势能之和小于它在B点时的动能与电势能之和 |
17.
一物体沿直线运动,其位移x随时间t的变化图线为抛物线,如图所示,c和d已知,由此可知( )
| A. | 物体的初速度为0 | B. | 物体做加速度越来越大的加速运动 | ||
| C. | 物体在c时刻的速度为$\frac{3d}{2c}$ | D. | 物体在1.5c时的速度为$\frac{2d}{c}$ |
7.
如图所示,圆弧形凹槽固定在水平地面上,其中ABC是以O为圆心的一段圆弧,位于竖直平面内.现有一小球从水平桌面的边缘P点向右水平飞出,该小球恰好能从A点沿圆弧的切线方向进入轨道.OA与竖直方向的夹角为θ1,PA与竖直方向的夹角为θ2.下列说法正确的是( )
| A. | tanθ1tanθ2=2 | B. | $\frac{tan{θ}_{1}}{tan{θ}_{2}}$=2 | C. | tanθ1tanθ2=$\frac{1}{2}$ | D. | $\frac{tan{θ}_{1}}{tan{θ}_{2}}$=$\frac{1}{2}$ |
11.
如图所示为点电荷产生的电场中的一条电场线,若一个带负电的粒子只在电场力作用下从B点运动到A点时,加速度增大而速度减小,则可判定( )
| A. | 点电荷一定带负电 | B. | 点电荷一定带正电 | ||
| C. | 点电荷一定在A的右侧 | D. | 点电荷一定在B的右侧 |