题目内容
19.物体作匀加速直线运动,已知第1s末的速度是6m/s,第2s末的速度是8m/s,则下面结论正确的是( )| A. | 物体的初速度是4m/s | B. | 物体的加速度是2m/s2 | ||
| C. | 任何1s内的速度变化都是2m/s | D. | 第 1s内的平均速度是6m/s |
分析 根据加速度的定义式求出物体的加速度大小,再根据速度时间公式求出物体的初速度大小,根据平均速度的公式求出第1s内的平均速度.
解答 解:AB、规定初速度方向为正方向,根据加速度定义式得物体的加速度为$a=\frac{△v}{△t}=\frac{8-6}{1}m/{s}^{2}=2m/{s}^{2}$
根据匀变速直线运动的速度与时间关系v=v0+at得:
v0=v-at=6-1×2m/s=4m/s.故A正确,B正确;
C、加速度为2m/s2,知任何1s内速度的变化都是2m/s.故C正确;
D、第1s内的平均速度为$\overline{v}=\frac{{v}_{0}+{v}_{1}}{2}=\frac{4+6}{2}m/s=5m/s$,故D错误;
故选:ABC.
点评 解决本题的关键掌握匀变速直线运动的速度时间公式和平均速度公式,并能灵活运用.但要注意平均速度公式$\overline{v}=\frac{{v}_{0}+v}{2}$只适用于匀变速直线运动.
练习册系列答案
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10.
图甲是《驾驶员守则》中的安全距离图,下表是部分速度下反应过程中汽车行驶的距离表格.在某次试验中,志愿者少量饮酒后驾车以v0=72km/h的速度在试验场的水平路面上匀速行驶,发现障碍物后停车.实验时,减速过程中汽车位移s与速度v的关系曲线如图乙所示,此过程可视为匀变速直线运动.请根据上述信息回答下列问题:
(1)根据表格中的数据计算驾驶员的反应时间.
(2)假设在同样的路面上,该驾驶员少量饮酒后驾车以90km/h速度行驶,突然发现在距离车前50m处有障碍物停在马路中间.该驾驶员的反应时间比正常时慢了0.2s,试通过计算说明汽车会撞上障碍物吗?
| 车速v(km/h) | 反应距离s(m) |
| 36 | 4 |
| 72 | 8 |
| 108 | 12 |
(2)假设在同样的路面上,该驾驶员少量饮酒后驾车以90km/h速度行驶,突然发现在距离车前50m处有障碍物停在马路中间.该驾驶员的反应时间比正常时慢了0.2s,试通过计算说明汽车会撞上障碍物吗?
7.
如图所示,物体m在传送带上向右运动,两者保持相对静止.则下列关于m所受摩擦力的说法中正确的是( )
| A. | 皮带传送速度越大,m受到的摩擦力越大 | |
| B. | 皮带传送的加速度越大,m受到的摩擦力越大 | |
| C. | 皮带速度恒定,m质量越大,所受摩擦力越大 | |
| D. | 无论皮带做何种运动,m都一定受摩擦力作用 |
14.一段导线在磁场中做切割磁感线运动时,则( )
| A. | -定有感应电流 | |
| B. | 一定产生感应电动势 | |
| C. | 一定在导线上产生焦耳热 | |
| D. | 导线一定受到磁场的作用力,且这个力阻碍导线运动 |
4.下列说法符合事实的是( )
| A. | 焦耳首先发现了电流的磁效应 | |
| B. | 法拉第发现了电磁感应现象,并定量得出了法拉第电磁感应定律 | |
| C. | 伽利略将斜面实验观察到的现象经过合理外推,找到了力与运动的本质关系 | |
| D. | 牛顿提出了万有引力定律,并测得了万有引力常量的数值 |
8.我国发射的神舟号载人宇宙飞船的周期约为90min,如果把它绕地球的运动看作是匀速圆周运动,飞船的运动和地球同步卫星的运动相比,下列判断正确的是( )
| A. | 飞船的轨道半径大于同步卫星的轨道半径 | |
| B. | 飞船的运行速度小于同步卫星的运行速度 | |
| C. | 飞船运动的角速度小于同步卫星运动的角速度 | |
| D. | 飞船运动的向心加速度大于同步卫星运动的向心加速度 |