题目内容
6.质点做直线运动,从A经过B到C,又返回到B,其中AB=BC,若从A到B的平均速度大小为2m/s,从B到C的平均速度大小为4m/s,从C返回到B的平均速度大小为4m/s,求:(1)质点从A运动到C的平均速度大小;
(2)质点从A到C再返回B的平均速度大小.
分析 分别求出AB段和BC段的运动时间,然后根据总位移除以总时间求出AC段的平均速度.
解答 解:(1)设AB=BC=x;
AB段的时间为:t1=$\frac{x}{{v}_{1}}$;
BC段时间为:t2=$\frac{x}{{v}_{2}}$;
则AC段的平均速度为:$\overline{v}=\frac{2x}{{t}_{1}+{t}_{2}}=\frac{2{v}_{1}{v}_{2}}{{v}_{1}+{v}_{2}}=\frac{2×2×4}{2+4}m/s=\frac{8}{3}$m/s;
(2)CB段时间为:t3=$\frac{x}{{v}_{3}}$;
A到C再到B的平均速度为:$\overline{{v}_{2}}=\frac{x}{{t}_{1}+{t}_{2}+{t}_{3}}$
代入数据解得$\overline{{v}_{2}}$=1m/s;
答:(1)AC这段的平均速度为$\frac{8}{3}$m/s;
(2)全程由A到C再返回到B的平均速度为1m/s.
点评 本题考查平均速度公式的应用,要注意明确位移是初末两点的直线长度,故ABCB全过程的位移为x.
练习册系列答案
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17.下列几个数据中,有效数字位数最小的是哪一个?( )
| A. | 1.0×105 m | B. | 2.3×103m | C. | 2.35×104 m | D. | 5×106m |
14.
如图所示,质量均为M的A、B两滑块放在粗糙水平面上,两轻杆等长,杆与滑块、杆与杆间均用光滑铰链连接,在两杆铰合处悬挂一质量为m的重物C,整个装置处于静止状态,设杆与水平面间的夹角为θ.下列说法正确的是( )
| A. | 当m一定时,θ越小,滑块对地面的压力越大 | |
| B. | 当m一定时,θ越大,轻杆受力越小 | |
| C. | 当θ一定时,M越大,滑块与地面间的摩擦力越大 | |
| D. | 当θ一定时,M越小,可悬挂重物C的质量m越大 |
1.在物理学发展史上,伽利略、牛顿等许多物理学家为物理学的发展做出了巨大贡献.以下选项中符合伽利略和牛顿的观点的是( )
| A. | 两匹马拉车比一匹马拉车跑得快,这说明:物体受的力越大则速度越大 | |
| B. | 人在沿直线加速前进的车厢内竖直向上跳起后,将落在起跳点的后方 | |
| C. | 把手中物体由静止释放后,球将加速下落,说明力改变了物体的惯性 | |
| D. | 一个运动的物体如果不再受力了,它总会逐渐的停下来,这说明:静止状态才是物体不受力时的“自然状态” |
6.
如图所示,两等量异种电荷+Q和-Q分别位于x轴上的a、b两点其位置关于坐标原点O对称,曲线acd是一个以O点为圆心的半圆,c点为半圆与y轴的交点,d、c两点为一平行于x轴的直线与半圆的交点,下列判断正确的是( )
| A. | d、c、e三点中,c点的电势最高 | |
| B. | d、e两点电场强度和电势均相同 | |
| C. | 将一个正电荷q沿着圆弧从d点经c点移到e点,电场力先做正功后做负功 | |
| D. | 将一个正电荷q放在半圆上任一点,两电荷对q的作用力大小分别是F1、F2,则$\frac{1}{{F}_{1}}$与$\frac{1}{{F}_{2}}$之和为定值 |
3.
一列简谐横波沿x轴正方向传播,O为波源且t=0开始沿y轴正方向起振,如图所示是t=0.3s时刻x=0至2m范围内的波形图,x=2m右侧的波形未画出.该时刻x=1m处的质点第二次到达波峰,则下列判断中正确的是( )
| A. | 这列波的周期为0.3s,振幅为15cm | |
| B. | 这列波的波长为4m,波速为20m/s | |
| C. | t=0.3s末,x=4m处的质点速度沿y轴正方向 | |
| D. | t=3s末,x=40m处的质点沿x轴正方向前进了50m |
4.如图所示的电路中,闭合开关S后,由于滑动变阻器的滑片P的移动,使安培表示数减小,由此可判断( )

| A. | P向a点滑动,电压表示数变小 | B. | P向a点滑动,电压表示数变大 | ||
| C. | P向b点滑动,电压表示数变小 | D. | P向b点滑动,电压表示数变大 |