19.物體做初速度為零的勻加速直線運動,第1s內(nèi)的位移大小為5m,則該物體(  )
A.3s內(nèi)位移大小為40mB.1s末速度的大小為5m/s
C.第3s內(nèi)位移大小為25mD.2s末速度的大小為15m/s

分析 物體做勻速度為零的勻加速直線運動,由位移公式可求得運動的加速度;則可求得3s內(nèi)及第3s內(nèi)的位移;同速度公式可求得任意時刻的速度.

解答 解:由x=v0t+$\frac{1}{2}a{t}^{2}$可得物體的加速度為:a=$\frac{2x}{{t}^{2}}=\frac{2×5}{1}m/{s}^{2}=10m/{s}^{2}$;
A、3s內(nèi)的位移為:x1=$\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{1}{2}×10×{3}^{2}m=45m$,故A錯誤;
B、1s末的速度為:v1=at=10m/s,故B錯誤;
C、第3s內(nèi)的位移為$\frac{1}{2}a{t}_{3}^{2}-\frac{1}{2}a{t}_{2}^{2}=\frac{1}{2}×10×{3}^{2}-\frac{1}{2}×10×{2}^{2}m$=25m,故C正確;
C、2s末的速度為v2=at=10×2=20m/s,故D錯誤.
故選:C.

點評 本題為位移公式及速度公式的簡單應用,在解題時要明確過程,正確應用公式求解,不難屬于基礎(chǔ)題.

練習冊系列答案
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9.一個物體從光滑斜面的頂端,由靜止開始下滑,取斜面底端為勢能的零參考面,則當下滑到斜面的中點時,物體的動能與重力勢能的比值為1:1;當下滑的時間等于滑到底部的時間的一半時,物體的動能與勢能的比值為1:3.

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10.如圖所示,質(zhì)量為m的物體以速度v滑上水平傳送帶,傳送帶由電動機帶動,始終保持以速度2v勻速運動,物體與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為μ,物體最終能與傳送帶相對靜止,重力加速度為g,對于物體從開始滑上到相對傳送帶靜止這一過程,下列說法不正確的是( 。
A.相對運動時間為$\frac{v}{μg}$B.傳送帶對物體做功$\frac{3m{v}^{2}}{2}$
C.摩擦生熱$\frac{m{v}^{2}}{2}$D.電動機做功為$\frac{5m{v}^{2}}{2}$

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7.如圖甲所示,一平板車放置在水平地面上,車子中央放一質(zhì)量為1kg的物塊,物塊與平板車的動摩擦因數(shù)為0.05,現(xiàn)對車施加一作用力,使車按圖乙所示的v-t圖象運動,物塊一直在平板車上,g=10m/s2,求:
(1)物塊所能達到的最大速度;
(2)平板車的長度至少為多少?

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14.如圖所示,運動員腰部系著不可伸長的繩拖著質(zhì)量m=10kg的輪胎從靜止開始沿著筆直的跑道加速奔跑,經(jīng)過t=3.5s后速度達到v=7m/s后開始勻速跑.已知輪胎與跑道間的動摩擦因數(shù)為μ=0.5,運動員奔跑中拖繩與水平方向夾角為370,將運動員加速跑過程視為勻變速運動,重力加速度g=10m/s2.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)加速階段繩子對輪胎的拉力大小F;
(2)若勻速跑中拖繩從輪胎上脫落,此后輪胎能前進的距離.

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4.一物體從斜面頂端由靜止開始勻加速滾下,到達斜面中點用時1s,速度為2m/s,求:
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11.如圖所示的兩個單擺,擺球質(zhì)量相等,懸線甲短,乙長,懸點O1、O2等高,將懸線拉至水平然后釋放,以懸點所在平面為參考平面,則兩球經(jīng)過最低點時( 。
A.甲球的動能小于乙球的動能B.甲球的勢能小于乙球的勢能
C.甲球的機械能小于乙球的機械能D.甲球的機械能等于乙球的機械能

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8.如圖所示,在傾角為30°的光滑固定斜面上,放有兩個質(zhì)量分別為1kg和2kg的可視為質(zhì)點的小球A和B,兩球之間用一根長L=0.2m的輕桿相連,小球B距水平面的高度h=0.1m.斜面底端與水平面之間有一光滑短圓弧相連,兩球從靜止開始下滑到光滑地面上,g取10m/s2.則下列說法中正確的是(  )
A.下滑的整個過程中A球機械能守恒
B.下滑的整個過程中兩球組成的系統(tǒng)機械能守恒
C.兩球在光滑水平面上運動時的速度大小為2 m/s
D.系統(tǒng)下滑的整個過程中B球機械能的增加量為$\frac{2}{3}$ J

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9.半徑為R的圓桶,固定在小車上.一光滑小球靜止在圓桶的最低點,如圖所示.小車、圓筒和小球一起,以速度v向右勻速運動.當小車遇到障礙物突然停止時,小球在圓桶中上升的高度不可能的是(  )
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