题目内容
9.| A. | 船渡河的最短时间为60 s | |
| B. | 要使船以最短时间渡河,船在行驶过程中,船头必须始终与河岸垂直 | |
| C. | 船在河水中航行的轨迹是一条直线 | |
| D. | 船在河水中的最大速度是5 m/s |
分析 将船的运动分解为垂直于河岸方向和沿河岸方向,当静水速与河岸垂直时,渡河时间最短.当水流速最大时,船在河水中的速度最大.
解答 解:AB、当静水速与河岸垂直时,渡河时间最短,t=$\frac{d}{{v}_{c}}$=$\frac{300}{3}$s=100s.故A错误,B正确.
C、船在沿河岸方向上做变速运动,在垂直于河岸方向上做匀速直线运动,两运动的合运动是曲线.故C错误.
D、当船顺流而下时,船在河水中的最大速度是7m/s,故D错误.
故选:B.
点评 解决本题的关键将船的运动分解为垂直于河岸方向和沿河岸方向,抓住分运动与合运动具有等时性进行求解.
练习册系列答案
相关题目
20.下列对经典力学的说法中,不正确的是( )
| A. | 牛顿建立了完整的经典力学系体系 | |
| B. | 用经典力学能够解释行星的运动规律 | |
| C. | 用经典力学能解释微观高速粒子的某些现象 | |
| D. | 相对论、量子论完全否定了经典力学 |
17.某学习小组通过实验来研究电器元件中(用符号“□”表示)的伏安特性曲线,它们在实验中测得电器元件Z两端的电压与通过它的电流的数据如下表:
现备有下列器材:
A.输出电压恒为6V的电源;
B.量程为0~3A,内阻可忽略的电流表;
C.量程为0~0.3A,内阻可忽略的电流表;
D.量程为0~3V,内阻很大的电压表;
E.阻值为0~10Ω,额定电流为3A的滑动变阻器;
F.电键和导线若干.
(1)这个学习小组在实验中电流表应选C(填器材前面的字母)
(2)请在图甲的方框内画出实验电路图;
(3)利用表格中数据在图甲所示坐标中绘出电器元件Z的伏安特性曲线:分析曲线可知该电器元件Z的电阻随电压U增大而增大(填“增大”、“减小”或“不变”);
(4)若把电器元件Z接入如图乙所示的电路中,电流表的读数为0.100A,已知A丶B两端电压恒为2V,则定值电阻为R0阻值为15Ω(结果保留两位有效数字)
| U/V | 0.00 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| I/A | 0.000 | 0.050 | 0.100 | 0.150 | 0.180 | 0.195 | 0.205 | 0.215 |
A.输出电压恒为6V的电源;
B.量程为0~3A,内阻可忽略的电流表;
C.量程为0~0.3A,内阻可忽略的电流表;
D.量程为0~3V,内阻很大的电压表;
E.阻值为0~10Ω,额定电流为3A的滑动变阻器;
F.电键和导线若干.
(1)这个学习小组在实验中电流表应选C(填器材前面的字母)
(2)请在图甲的方框内画出实验电路图;
(3)利用表格中数据在图甲所示坐标中绘出电器元件Z的伏安特性曲线:分析曲线可知该电器元件Z的电阻随电压U增大而增大(填“增大”、“减小”或“不变”);
(4)若把电器元件Z接入如图乙所示的电路中,电流表的读数为0.100A,已知A丶B两端电压恒为2V,则定值电阻为R0阻值为15Ω(结果保留两位有效数字)
14.
一物块在水平面上由静止开始运动.物体运动的速度v随时间t变化的关系如图所示.由图象可知( )
| A. | 在0~2s内与4s~6s内,物体的加速度方向相同 | |
| B. | 在0~2s内与4s~6s内,物体的速度方向相同 | |
| C. | 在0~2s内与4s~6s内,物体的平均速度相同 | |
| D. | 在4s~6s内,物体距离出发点越来越近 |
10.图甲是小型交流发电机的示意图,线圈绕水平轴OO′匀速转动,
为交流电流表.从图示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图象如图乙所示.则( )
| A. | 电流表的示数为10A | |
| B. | 电流的频率是100Hz | |
| C. | 0.01s时穿过线圈平面的磁通量最大 | |
| D. | 电路中的电流方向每秒钟改变50次 |
11.如图所示是用光照射某种金属时逸出的光电子的最大初动能随入射光频率的变化图线,普朗克常量h=6.63×10-34J•s,由图可知( )

| A. | 该金属的极限频率为4.27×1014Hz | B. | 该金属的极限频率为5.5×1014 Hz | ||
| C. | 该金属的逸出功为0.5 eV | D. | 该图线的斜率表示普朗克常量 |