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2. 完成下面的单位换算:72 km/h =
20
m/s;15 m/s = ______ 54
km/h。
答案:
20 54
解析 72 km/h = 72×$\frac{1}{3.6}$ m/s = 20 m/s,15 m/s = 15×3.6 km/h = 54 km/h。
解析 72 km/h = 72×$\frac{1}{3.6}$ m/s = 20 m/s,15 m/s = 15×3.6 km/h = 54 km/h。
3. 如图1.3-2所示,骑马是古人最便捷的出行方式。西安到洛阳的路程约为360 km,若古人骑马走完此路段,平均速度为5 m/s,合

18
km/h,则大约需要20
h。
答案:
18 20
解析 西安到洛阳的路程约为 360 km,若古人骑马走完此路段,平均速度为 v = 5 m/s = 5×3.6 km/h = 18 km/h。根据速度公式,骑马走完此路段需要的时间 t = $\frac{s}{v}$ = $\frac{360\ km}{18\ km/h}$ = 20 h。
解析 西安到洛阳的路程约为 360 km,若古人骑马走完此路段,平均速度为 v = 5 m/s = 5×3.6 km/h = 18 km/h。根据速度公式,骑马走完此路段需要的时间 t = $\frac{s}{v}$ = $\frac{360\ km}{18\ km/h}$ = 20 h。
4. 在国际单位制中,速度的单位是(
A.m
B.s
C.m/s
D.km/h
C
)。A.m
B.s
C.m/s
D.km/h
答案:
C
5. 下列几种估测最符合实际情况的是(
A.人步行的速度约为5 m/s
B.磁悬浮列车速度可达120 m/s
C.子弹出膛时的速度约为100 km/h
D.蜗牛的爬行速度约为10 km/h
B
)。A.人步行的速度约为5 m/s
B.磁悬浮列车速度可达120 m/s
C.子弹出膛时的速度约为100 km/h
D.蜗牛的爬行速度约为10 km/h
答案:
B
6. 下列运动物体中,平均速度有可能为20 m/s的是(
A.在平直的公路上行驶的汽车
B.正在快速爬行的蚂蚁
C.正在进行比赛的短跑运动员
D.在高空正常飞行的C919大飞机
A
)。A.在平直的公路上行驶的汽车
B.正在快速爬行的蚂蚁
C.正在进行比赛的短跑运动员
D.在高空正常飞行的C919大飞机
答案:
A 解析 20 m/s = 72 km/h,这个运动速度显然比蚂蚁爬行的速度大,比短跑运动员的速度大,比飞机的飞行速度小得多,在平直公路上行驶的汽车速度大约为 20 m/s。
7. 关于速度,下列说法正确的是(
A.速度是描述物体运动路程长短的物理量
B.速度是描述物体运动快慢的物理量
C.物体运动的路程越长,速度越大
D.物体运动的时间越短,速度越大
B
)。A.速度是描述物体运动路程长短的物理量
B.速度是描述物体运动快慢的物理量
C.物体运动的路程越长,速度越大
D.物体运动的时间越短,速度越大
答案:
B
8. 关于匀速直线运动的速度公式 $ v = \frac{s}{t} $,下列说法正确的是(
A.物体运动的速度与路程成正比,与时间成反比
B.物体运动的速度 $ v $ 越大,所用的时间 $ t $ 越少
C.物体运动的速度 $ v $ 越大,通过的路程 $ s $ 越长
D.物体速度 $ v $ 与 $ s $、$ t $ 的大小无关
D
)。A.物体运动的速度与路程成正比,与时间成反比
B.物体运动的速度 $ v $ 越大,所用的时间 $ t $ 越少
C.物体运动的速度 $ v $ 越大,通过的路程 $ s $ 越长
D.物体速度 $ v $ 与 $ s $、$ t $ 的大小无关
答案:
D
9. 如果一个物体做匀速直线运动,在5 s内通过了20 m的路程,那么物体在前3 s内的平均速度(
A.可能大于4 m/s
B.一定是4 m/s
C.可能小于4 m/s
D.无法确定
B
)。A.可能大于4 m/s
B.一定是4 m/s
C.可能小于4 m/s
D.无法确定
答案:
B 解析 已知 t = 5 s,s = 20 m,那么物体的速度为 v = $\frac{s}{t}$ = $\frac{20\ m}{5\ s}$ = 4 m/s,由于该物体做匀速直线运动,故它在前 3 s 内的平均速度也是 4 m/s。
10. 某百米短跑运动员的成绩为10 s,如果他在前5 s内的平均速度为9 m/s,冲过终点时速度达到13 m/s,那么他跑完全程的平均速度为(
A.8 m/s
B.9 m/s
C.10 m/s
D.11 m/s
C
)。A.8 m/s
B.9 m/s
C.10 m/s
D.11 m/s
答案:
C 解析 百米赛跑的路程 s = 100 m,运动时间 t = 10 s,运动员的平均速度 v = $\frac{s}{t}$ = $\frac{100\ m}{10\ s}$ = 10 m/s。
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