题目内容
20.一辆小汽车在一段平直的公路上做匀加速直线运动,A、B是运动过程中经过的两点.已知汽车经过A点时的速度为1m/s,经过B点时的速度为7m/s.则汽车从A到B的运动过程中,下列说法正确的是( )| A. | 汽车经过AB中间时刻的速度是3.5m/s | |
| B. | 汽车经过AB中间时刻的速度是5m/s | |
| C. | 汽车经过AB位移中点时速度是4m/s | |
| D. | 汽车经过AB位移中点时速度是5m/s |
分析 根据匀变速直线运动的速度位移公式求出经过中点位置时的速度大小.根据匀变速直线运动的平均速度推论求出中间时刻的瞬时速度.根据动能定理得出合力做功的关系
解答 解:A、B、根据匀变速直线运动平均速度的推论知,汽车经过AB中间时刻的瞬时速度$v′=\frac{{v}_{a}+{v}_{b}}{2}$=3.5m/s,故A正确B错误.
C、D、设中点位置的速度为v,根据速度位移公式得,${v}^{2}-{v}_{a}^{2}={v}_{b}^{2}-{v}^{2}$,解得v=$\sqrt{\frac{{v}_{a}^{2}+{v}_{b}^{2}}{2}}$=5m/s,故C错误D正确
故选:AD
点评 解决本题的关键掌握匀变速直线运动的运动学公式和推论,并能灵活运用,难度不大
练习册系列答案
相关题目
10.
甲乙两辆汽车在平直的公路上沿同一方向作直线运动,t=0时刻同时经过公路旁的同一个路标,在描述两车运动的v-t图中(如图所示),直线a,b分别描述了甲乙两车在0~20s的运动情况.关于两车之间的位置关系,下列说法正确的是( )
| A. | 在0~10 s内两车都做匀减速直线运动 | |
| B. | 在10~20 s内乙车加速度为0.5 m/s2 | |
| C. | 在5~15 s内甲车的平均速度大小为5 m/s | |
| D. | 在t=10 s时乙车速度比甲车大 |
11.计算机键盘是由两片金属切片组成的小电容器.该电容器的电容可用公式C=ε$\frac{S}{d}$计算,式中ε=9×10-12,S为金属片的正对面积,d表示两金属片间距.当键被按下时,此电容器的电容发生变化,与之相连的电子线路就能检测出哪个键被按下了,从而给出相应的信号.设每个金属片的正对面积为50mm2,键未按下时的金属片间距为0.6mm.如果电容变化0.25pF,电子线路恰能检测出必要的信号,则键至少需要被按下( )
| A. | 0.15 mm | B. | 0.25 mm | C. | 0.35 mm | D. | 0.45 mm |
8.
19世纪20年代,以塞贝克(数学家)为代表的科学家已认识到:温度差会引起电流,安培考虑到地球自转造成了太阳照射后正面与背面的温度差,从而提出如下假设:地球磁场是由绕地球的环形电流引起的.则该假设中的电流方向是(注:磁子午线是地球磁场N极与S极在地球表面的连线)( )
| A. | 由西向东垂直磁子午线 | B. | 由东向西垂直磁子午线 | ||
| C. | 由南向北沿磁子午线 | D. | 由赤道向两极沿磁子午线 |
15.
如图所示,离水平地面一定高处水平固定一内壁光滑的圆筒,筒内固定一轻质弹簧,弹簧处于自然长度.现将一小球从地面以某一初速度斜向上抛出,刚好能水平进入圆筒中,不计空气阻力.下列说法中正确的是( )
| A. | 弹簧获得的最大弹性势能小于小球抛出时的动能 | |
| B. | 弹簧获得的最大弹性势能等于小球抛出时的动能 | |
| C. | 小球从抛出到将弹簧压缩到最短的过程中小球的机械能守恒 | |
| D. | 小球抛出的初速度大小仅与圆筒离地面的高度有关 |
5.
一小球放置在光滑水平面上,弹簧左侧固定在竖直面上,右侧与小球相连,如图6甲所示.手拿小球沿水平面向右移动一段距离后松手,用计算机描绘出小球运动的v-t图象为正弦曲线(如图乙所示).从图中可以判断( )
| A. | 在0~t1时间内,外力做正功 | |
| B. | 在0~t1时间内,外力的功率逐渐增大 | |
| C. | 在t2时刻,外力的功率最大 | |
| D. | 在t1~t3时间内,外力做的总功为零 |
9.
如图所示,电源与竖直放置的粗糙导轨相连,导轨间距为L,导轨和金属导体间动摩擦因数μ=$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$,一质量为m的金属导体棒靠在导轨外面,通过的电流为I,为使金属棒静止,我们在导轨所在空间内加磁场,则此磁场的磁感应强度可能是( )
| A. | 最小值为$\frac{{\sqrt{3}mg}}{3IL}$ | B. | $\frac{mg}{IL}$,方向垂直纸面向里 | ||
| C. | $\frac{mg}{IL}$,方向竖直向下 | D. | 最大值为$\frac{mg}{IL}$ |