3 匀变速直线运动的规律 知识点题库

做匀变速直线运动的物体的速度v随位移x的变化规律为vx的单位分别为m/s和m,据此可知(   )

A . 初速度 B . 初速度 C . 加速度 D . 加速度
一列100m长的火车,以6m/s2的恒定加速度,15m/s的初速度进入一个长50m的直隧道,则火车从刚进入到完全出来所用的时间是(  )

A . 4s B . 5s C . 6s D . 7s
汽车由静止开始做匀加速直线运动,经1s速度达到3m/s,则(   )

A . 在这1 s内汽车的平均速度是3 m/s B . 在这1 s内汽车的平均速度是1.5 m/s C . 汽车再向前行驶1 s,通过的位移是1.5 m D . 汽车的加速度是3 m/s2
一辆汽车在十字路口等待绿灯,当绿灯亮时汽车以a=3m/s2的加速度开始行驶,恰在这时一辆自行车以v=6m/s的速度匀速驶来,从后边超过汽车,试问:

  1. (1) 汽车从路口开动后,在追上自行车之前经过多长时间两车相距最远?最远距离是多大?

  2. (2) 当汽车与自行车距离最近时汽车的速度是多大?

一辆汽车在平直公路上做刹车实验,若从0时刻起汽车在运动过程中的位移与速度的关系式为x=(40﹣0.1v2)m,则下列判断正确的是(   )

A . 汽车刹车过程的加速度大小为5m/s2 B . 汽车刹车过程持续的时间为2s C . 汽车在0时刻的初速度大小为20m/s D . 汽车刹车过程的位移大小为40m
如图所示,质量M = 1kg的木板静止在粗糙的水平地面上,木板与地面间的动摩擦因数μ1=0.1,在木板的左端放置一个质量m=1kg、大小可以忽略的铁块,铁块与木板间的动摩擦因数μ2=0.4,取g=10m/s2 , 试求:

  1. (1) 若木板长L=1m,在铁块上加一个水平向右的恒力F=8N,经过多长时间铁块运动到木板的右端?
  2. (2) 若在铁块上的右端施加一个大小从零开始逐渐增加的水平向左的力F,通过分析和计算后,请在图中画出铁块受到木板的摩擦力f2随拉力F大小变化的图像。(设木板足够长)

如图所示,在某游戏类娱乐节目中,要求挑战者顺利通过反向运行的跑步机皮带,看谁用时最短。有一个平台与跑步机皮带水平紧挨,跑步机皮带长L2=32m,且皮带以v0=1m/s的恒定速率转动。一位质量m=50kg的挑战者在平台上的O点从静止以a1=2m/s2的加速度开始出发,之后以a2=1m/s2的加速度在跑步机上往前冲,在跑步机上的B处不慎跌倒,经过t0=4s爬起,顺利通过剩余的路程。已知O点与跑步机左端A点距离L1=4m,A、B两点水平距离L3=10m,挑战者与跑步机皮带之间的动摩擦因数为μ=0.2,重力加速度为g=10m/s2。求:

  1. (1) 挑战者在跑步机上跌倒瞬间的速度为多少?
  2. (2) 挑战者从皮带上爬起瞬间与皮带最右端C点的距离为多少?
可爱的企鹅喜欢在冰面上玩游戏,如图所示,有一企鹅在倾角为37°的倾斜冰面上,先以加速度a1=0.5m/s2从冰面底部由静止开始沿直线向上“奔跑”,t1=8s时,突然卧倒以肚皮贴着冰面向前减速滑行,加速度大小为a2=8m/s2;最后加速退滑到出发点,退滑时的加速度大小为a3=4m/s2 , 完成一次游戏(企鹅在滑动过程中姿势保持不变)。求:

  1. (1) 企鹅向上“奔跑”的位移大小?
  2. (2) 企鹅在冰面完成一次游戏的总时间?
  3. (3) 企鹅退滑到出发点时的速度大小?(结果可用根式表示)
绝缘光滑水平面内有一圆形有界匀强电场,其俯视图如图所示,图中XOY所在平面与光滑水平面重合,场强方向与x轴正向平行,电场的半径为R= m,圆心O与坐标系的原点重合,场强E=2N/C,一带电量为q=﹣1×105C,质量m=1×105kg带负电的粒子,由坐标原点O处以速度v0=1m/s沿y轴正方向射入电场,求

图片_x0020_1500982788

  1. (1) 粒子在电场中运动的时间;
  2. (2) 粒子出射点的位置坐标;
  3. (3) 粒子射出时具有的动能.
某物体在外力作用下由静止开始做变速运动,其加速度随时间变化的规律如图所示(图中只画出了前2个周期)。则关于物体的运动,以下描述正确的是(    )

图片_x0020_100003

A . 物体做振动,且t0时刻过平衡位置 B . 物体做振动,且t0时刻过在最大位移处 C . 物体做单向运动,且t0每时刻速度最大 D . 物体做单向运动,且t0时刻速度为0
在刚刚过去的“坑口嘉年华”——省实体育节上, 接力赛是田径比赛中一个激烈的比赛项目,甲、乙两运动员在训练交接棒的过程中发现:甲经短距离加速后能保持 的速度跑完全程:乙从起跑后到接棒前的运动是匀加速的。为了确定乙起跑的时机,需在接力区前适当的位置设置标记。在某次练习中,甲在接力区前 处作了标记,并以 的速度跑到此标记时向乙发出起跑口令。乙在接力区的前端听到口令时起跑,并恰好在速度达到与甲相同时被甲追上,完成交接棒。已知接力区的长度 ,求:
  1. (1) 此次练习中乙在接棒前的加速度a;
  2. (2) 在完成交接棒时乙离接力区末端的距离。
  3. (3) 某次训练中s0=12米,甲以8米每秒的速度匀速运动,而乙静止开始匀加速的最大速度可达6m/s,并可以维持这个速度较长的时间,要使甲、乙能在接力区内完成交接棒,且比赛成绩最好,则乙在接棒前加速阶段的加速度应为多少?
如图所示,在水平方向的匀强电场内有一倾角为37°的固定的光滑斜面。-带有正电的小物体质量为m,电荷量为q,置子斜面上,恰好静止。从某时刻开始,电场强度变化为原来的 ,求:(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2

图片_x0020_100016

  1. (1) 原来的电场强度E的大小;
  2. (2) 物块沿斜面下滑距离为L=l.5m过程所用时间t。
在一些长下坡路段行车道外侧时常会增设避险车道,车道表面是粗糙的碎石,其作用是供下坡的汽车在刹车失灵的情况下避险。如图所示为某处避险车道,现有一辆质量为2000kg的汽车沿下坡路面行驶(下坡路面倾角α=17°),当驾驶员发现刹车失灵的同时发动机失去动力,此时速度v1=20m/s,汽车继续沿下坡匀加速直行L=250m时到达避险车道,此时速度v2=30m/s,g=10m/s 2 , sin17°=0.3)求:

图片_x0020_100021

  1. (1) 汽车下坡时的加速度大小;
  2. (2) 汽车下坡时受到的阻力大小;
  3. (3) 若避险车道与水平面的夹角为37°,汽车在避险车道上受到阻力是下坡公路上的4倍,求汽车在避险车道上运动的最大位移。(计算结果保留整数)
A、B两列火车,在同一轨道上同向行驶,A车在前,速度vA =20m/s, 车在后,速度vB =30m/s .已知B车在进行火车刹车测试时发现,若车以30 m/s的速度行驶时刹车后至少要前进900 m才能停下,问:
  1. (1) B车刹车的最大加速度为多大?
  2. (2) 因大雾能见度低,B车在距A车x0 =200m处才发现前方A车,这时B车立即刹车。若B刹车时A车仍按原速前进,两车是否会相撞?若会相撞,将在B车刹车后何时相撞?若不会相撞,则两车相距最近是多少?
  3. (3) 因大雾能见度很低,B车在距A车x1=80m 处才发现前方A车,这时B车立即刹车。若B车在刹车的同时发出信号,A车司机经过t0=4s 收到信号后加速前进,则A车的加速度至少多大才能避免相撞?
                             
  1. (1) 利用如图所示装置进行“探究小车速度随时间变化规律”的实验时,除了图中所示示器材外,还需选用______
    图片_x0020_1237755895
    A . 秒表 B . 学生电源 C . 天平 D . 刻度尺
  2. (2) 实验过程中,下列说法正确的是_____
    A . 实验前必须先平衡摩擦力 B . 小车质量应远大于所挂重物质量 C . 先接通电源再释放小车 D . 小车应从靠近打点计时器的位置开始释放
  3. (3) 图是某次实验得到的一条纸带,从看得清楚的第一打点开始取作计数点0,之后每隔4个打点取一个计数点,计数点2对应的刻度尺读数为cm,请计算计数点1时小车运动的速度大小m/s.(结果保留两位有效数字)

    图片_x0020_102801492

小明将一小球从固定斜面上的A点由静止释放,小球沿斜面匀加速下滑,下滑 经过B点,又下滑 经过C点,已知小球通过 两段所用的时间均为 ,则下列说法正确的是(   )

图片_x0020_100008

A . 经过B点时的速度大小为 B . 经过B点时的速度大小为 C . 小球沿斜面下滑的加速度大小为 D . 小球沿斜面下滑的加速度大小为
如图所示,质量为 、带电荷量为 的粒子在水平向右的匀强电场中的A点时速度大小为 ,方向与电场线垂直,在 点时速度大小为 ,方向与电场线平行,重力加速度为 。求:

  1. (1) A、B两点间的竖直高度;
  2. (2) A、B两点间的电势差。
上海磁悬浮列车专线西起轨道交通2号线的龙阳路站,东至上海浦东国际机场,专线全长30公里,是中德合作开发的世界第一条磁悬浮商运线,也是世界上第一条商业运营的高架磁悬浮专线。一列磁悬浮列车傍晚从浦东国际机场由静止出发,先匀加速至时速300km/h,后匀速运动再匀减速至恰好停在龙阳路站,全过程耗时7分钟。全程可视为直线运动,其中加速和减速阶段的加速度大小相等。列车运行过程中( )
A . 匀速运动时间为3分钟 B . 匀速运动时间为4分钟 C . 加速时的加速度大小约为0.7m/s2 D . 加速时的加速度大小约为1.4m/s2
小亮同学要把一个箱子从教学楼走廊的一端推到另一端,如图所示,箱子质量 , 静止于水平地面的A处,A、B间距 , 箱子与地面间的动摩擦因数 , 该同学用大小为、与水平方向夹角斜向下的力推此箱子一段时间,使箱子从A处由静止开始运动到B处,求:

  1. (1) 在该力F作用下,箱子的加速度大小;
  2. (2) 该力F作用的时间至少是多少?
  3. (3) 若仅改变F的方向:(a)水平拉;(b)斜向下推;(c)斜向上拉。三种情况下哪一种能使该箱子加速运动可能获得的加速度最大?并说明理由。
如图所示,在竖直平面内固定的圆轨道半径为R,A、B两点分别为轨道的最高点与最低点。可视为质点的小球质量为m,为了使小球沿轨道外侧做完整的圆周运动,对小球施加一个始终指向圆心O,大小为的外力。不计摩擦和空气阻力,重力加速度为g,取过A点的水平面为零势能面。若小球恰好不脱离轨道,则(     )

A . 小球在A点向心加速度大小为8g B . 小球在B点速率为 C . 小球通过B点时,机械能为 D . 小球通过圆心等高处,动能为