题目内容
2.(1)求出物体在0-1s和3s-4s的加速度;
(2)物体在整个过程中的位移是多少?
分析 速度图象倾斜的直线表示匀变速直线运动,平行于t轴的直线表示匀速直线运动,根据图线的形状分析运动情况.
根据速度图象的斜率等于物体的加速度,由数学知识求出升降机的加速度.
解答 解:(1)在0~1s内,物体做匀加速直线运动,其加速度为a1=$\frac{△{v}_{1}}{△{t}_{1}}$=$\frac{4}{1}$=4m/s2,方向与初速度方向相同,
1s~4s内,物体做匀减速直线运动,其加速度为a2=$\frac{△v}{△t}$=$\frac{-2-4}{4-1}$=-2m/s2,负号表示加速度方向与初速度方向相反.
(2)根据v-t图象面积表示位移知x=$\frac{1}{2}×3×4$$-\frac{1}{2}×1×2$=5m
答:(1)物体先做匀加速直线运动,加速度为4m/s2;接着做匀减速直线运动,其加速度大小为2m/s2,方向与初速度方向相反.
(2)物体在整个过程中的位移是5m.
点评 根据速度-时间图象读出加速度,是应掌握的基本能力.关键抓住斜率等于加速度,面积表示位移进行分析和计算.
练习册系列答案
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1.
如图所示,一内壁光滑、质量为m、半径为r的环形细圆管,用硬杆竖直固定在天花板上.有一质量为m的水球(可看作质点)在圆管中运动.水球以速率V0经过圆管最低点时,杆对圆管的作用力大小为( )
| A. | m$\frac{V_0^2}{r}$ | B. | mg+m$\frac{V_0^2}{r}$ | C. | 2mg+m$\frac{V_0^2}{r}$ | D. | 2mg-m$\frac{V_0^2}{r}$ |
13.
如图所示,轻弹簧上端与一质量为m的木块1相连,下端与另一质量为M的木块2相连,整个系统置于水平放置的光滑木板上,并处于静止状态.现将木板沿水平方向突然抽出,设抽出后的瞬间,木块1、2的加速度大小分别为a1、a2.重力加速度大小为g,则有( )
| A. | a1=0,a2=g | B. | a1=g,a2=g | C. | a1=0,a2=$\frac{m+M}{M}$g | D. | a1=g,a2=$\frac{m+M}{M}$g |
10.关于质点,下列说法正确的是( )
| A. | 质点就是一个体积很小的小球 | |
| B. | 只有很小的物体才能被视为质点 | |
| C. | 质点不是实际存在的物体,只是一种理想化模型 | |
| D. | 物体的大小与能否看成质点无关 |
17.
甲、乙两小分队进行军事演习,指挥部通过现代通信设备,在屏幕上观察到两小分队的具体行军路线如图所示,两小分队同时同地由O点出发,最后同时到达A点,下列说法中正确的是( )
| A. | 小分队行军路程s甲>s乙 | B. | 小分队平均速度$\overline{v}$甲>$\overline{v}$乙 | ||
| C. | 甲的位移大于乙的位移 | D. | y-x图象表示的是位移图象 |
7.已知阿伏加德罗常数为NA,铜的摩尔质量为M,密度为ρ(均为国际单位),则( )
| A. | 1m3铜原子含原子数目为$\frac{ρ{N}_{A}}{M}$ | B. | 1个铜原子质量是$\frac{M}{{N}_{A}}$ | ||
| C. | 1个铜原子的体积是$\frac{M{N}_{A}}{ρ}$ | D. | 1kg铜所含原子的数目是ρNA |
14.一质点开始时做匀速直线运动,从某时刻起受到一恒力作用.此后,该质点的速率可能( )
| A. | 一直增大 | |
| B. | 先逐渐减小至零,再逐渐增大 | |
| C. | 先逐渐增大至某一最大值,再逐渐减小 | |
| D. | 一直不变 |
11.
已知菱形ABCD处于一静电场中,AC与BD相交于O,若一个电子从A点运动到B点动能减小10eV,将电子从B点移动到C点,电场力做的正功也是10eV,则由此可推断此空间存在的静电场可能是( )
| A. | 匀强电场,方向垂直于AC由O指向B | B. | 匀强电场,方向垂直于AC由B指向O | ||
| C. | 位于O点的负点电荷形成的电场 | D. | 位于D点的负点电荷形成的电场 |
12.在物理学发展的过程中,许多科学家的发现推动了人类历史的进步,以下关于几位科学家所作贡献的叙述,正确的是( )
| A. | 牛顿测出了万有引力常量 | |
| B. | 哥白尼提出了“地心说” | |
| C. | 爱因斯坦建立了狭义相对论 | |
| D. | 伽利略发现了太阳系行星运动三大定律 |