题目内容
4.物体沿同一方向做直线运动,在t时间内通过的位移为x.若中间位置$\frac{1}{2}$x处的速度为v1,在中间时刻$\frac{1}{2}$t的速度为v2,则( )| A. | 物体做匀加速直线运动时,v1>v2 | B. | 物体做匀加速直线运动时,v1<v2 | ||
| C. | 物体做匀减速直线运动时,v1>v2 | D. | 物体做匀减速直线运动时,v1<v2 |
分析 本题可作出由速度--时间图象,再由图象得出中间位置及中间时刻的速度大小,即可比较出两速度的大小.
解答 解:A、作出匀加速的v-t图象,如图1所示.![]()
由图可知中间时刻的速度v2,因图象与时间图围成的面积表示物体通过的位移,故由图可知$\frac{t}{2}$时刻物体的位移小于总位移的一半,故由图得知中间位置的速度v1一定大于v2,即v1>v2.故A正确,B错误.
C、作出匀减速的v-t图象,如图2所示.
由图可知中间时刻的速度v2,因图象与时间图围成的面积表示物体通过的位移,故由图可知$\frac{t}{2}$时刻物体的位移大于总位移的一半,故中间位置应在中间时刻的左边侧,故此时对应的速度v1一定大于v2,即v1>v2.故C正确,D错误.
故选:AC.
点评 v-t图象中图象与时间轴围成的面积表示物体通过的位移,能由图象确定中间时刻和中间位移的速度大小关系.本题还可以对运动过程运用速度位移公式、平均速度公式和位移时间公式列式后联立,求解出中间位置和中间时刻的瞬时速度的一般表达式,再进行分析讨论.要注意不管是匀加速还是匀减速,中间位置的速度都比中间时刻的速度大.
练习册系列答案
相关题目
14.由电场强度的定义E=$\frac{F}{q}$可知( )
| A. | E和F成正比,F越大E越大 | B. | E和q成反比,q越大E越小 | ||
| C. | F与q成正比、与E成正比 | D. | E的大小可由$\frac{F}{q}$计算但不由F、q决定 |
9.
在2016年的夏季奥运会上,我国跳水运动员获得多枚奖牌,为祖国赢得荣誉.高台跳水比赛时,运动员起跳后在空中做出各种动作,最后沿竖直方向进入水中.若此过程中运动员头部连续的运动轨迹示意图如图中虚线所示,a、b、c、d为运动轨迹上的四个点.若这四个点曲线的切线均沿竖直方向,关于运动员头部经过这四个点时的速度方向,下列说法中正确的是( )
| A. | 经过a、b、c、d四个点的速度方向均一定竖直向下 | |
| B. | 只有经过a、c两个点的速度方向一定竖直向下 | |
| C. | 经过b、d两个点的速度方向可能竖直向下 | |
| D. | 只有经过c点的速度方向是竖直向下 |
16.如图甲所示,两个皮带轮顺时针转动,带动水平传送带以恒定的速率v运行.现使一个质量为m的物体(可视为质点)沿与水平传送带等高的光滑水平面以初速度v0(v0<v)从传送带左端滑上传送带.若从物体滑上传送带开始计时,t0时刻物体的速度达到v,2t0时刻物体到达传送带最右端.物体在传送带上运动的v-t图象(以地面为参考系)如图乙所示,不计空气阻力,则 ( )

| A. | 0~t0时间内,物体相对于传送带滑动的距离越来越大 | |
| B. | 0~t0时间内,物体的动能增量对时间的变化率越来越大 | |
| C. | 若减小物体的初速度v0,则物体在传送带上运动的时间一定大于2t0 | |
| D. | 若减小物体的初速度v0,则物体被传送的整个过程中由于摩擦产生的热量一定增加 |
8.
如图所示,一段质量为m的铜导线弯成Π形,它的水平部分长为l处于磁感应强度为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场中.导线的两端竖直部分的下端插入两汞槽内液面下h,两汞槽通过导线分别与内阻可忽略,电动势为ε的电源正负极连接,电路中的电阻为R.合上开关K,当电动势ε足够大时,在磁场的作用下导线便从汞槽内跳离,切断电路.导线上升到一定高度后又开始下落,当导线的下端接触到汞液体后,电路重新接通,在磁场的作用下,导线下落速度逐渐降至零.此后,该段导线又重复上述运动过程,形成周期运动.忽略导线和汞液体的电阻,并设h较小,导线在磁场中运动时的电磁感应亦可忽略,则在一个周期内电源做功为( )
| A. | ε2$\sqrt{\frac{2hm}{BεlR-mg{R}^{2}}}$ | B. | ε2$\sqrt{\frac{hm}{BεlR-mg{R}^{2}}}$ | C. | 2ε2$\sqrt{\frac{2hm}{BεlR-mg{R}^{2}}}$ | D. | 2ε2$\sqrt{\frac{hm}{BεlR-mg{R}^{2}}}$ |