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17.从某建筑物顶部自由下落的物体,在落地前的1秒内下落的高度为建筑物高的$\frac{3}{4}$,则物体落到地面的瞬时速度为(g取10m/s2)(  )
A.10 m/sB.15 m/sC.20 m/sD.25 m/s

分析 假设总时间是t,运用位移时间关系公式h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$表示出总位移和前$\frac{1}{4}$位移,然后联立求解出时间,最后根据速度时间关系公式求解落地速度

解答 解:假设总时间是t,则:
全程:h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
前$\frac{1}{4}$过程:$\frac{1}{4}h=\frac{1}{2}g(t-1)^{2}$
联立解得
t=2s
故落地速度为:v=gt=20m/s
故选:C

点评 本题关键是明确自由落体运动的运动性质,然后选择恰当的过程运用位移时间关系公式列式求解

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7.为测定某一电池的电动势和内电阻,下面几组器材中,能完成实验的是(  )
A.一只电流表、一只电压表、一只变阻器、开关和导线
B.一只电流表、两只变阻器、开关和导线
C.一只电流表、一只电阻箱、开关和导线
D.一只电压表、一只电阻箱、开关和导线

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8.一质点做匀加速直线运动,通过第一段8m位移所用的时间为2s,紧接着通过下一段10m位移所用时间为1s.则该质点运动的加速度大小为(  )
A.4m/s2B.5m/s2C.6m/s2D.7m/s2

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5.汽车以 10m/s的速度行驶,刹车后获得大小为 2m/s2的加速度,求:
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12.将一个电荷量为q=10-10C的负试探电荷放在电场中A点时,测得该试探电荷受到的电场力的大小为F=10 -8N、方向向右,则A点处的电场强度为(  )
A.100N/C  向右B.100N/C  向左C.1×10-2C/N  向右D.1×10-2C/N  向左

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2.如图所示,光滑水平轨道右边与墙壁连接,木块A、B和半径为0.5m的$\frac{1}{4}$光滑圆轨道C静置于光滑水平轨道上,A、B、C质量分别为1.5kg、0.5kg、4kg.现让A以6m/s的速度水平向右运动,之后与墙壁碰撞,碰撞时间为0.3s,碰后速度大小变为4m/s.当A与B碰撞后会立即粘在一起运动,已知g=10m/s2 求:
①A与墙壁碰撞过程中,墙壁对小球平均作用力的大小;
②AB第一次滑上圆轨道所能到达的最大高度h.

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9.用长为L的细线将质量为m的带电小球悬挂在O点,且O点距水平地面的高度为h,当空间中有水平向右电场强度为E的匀强电场(假设地面上方的匀强电场范围足够大)时,细线偏转α角度后处于静止状态,重力加速度为g.
(1)求小球的电性和电量.
(2)细线所受拉力大小.
(3)若将细线烧断,小球经过多长时间到达地面?

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6.在研究匀变速直线运动的实验中,如图所示,为一次记录小车运动情况的纸带,图中A、B、C、D、E为相邻的记数点,相邻记数点间的时间间隔T=0.1s.
(1)根据打点计时器打出的纸带,我们可以从纸带上直接得到或直接测量而得到的物理量是A
①时间间隔;    ②位移;     ③加速度;      ④平均速度;
A.①②B.①③C.①②④D.①②③④;
(2)接通电源与让纸带(随小车)开始运动,这两个操作的时间关系应当是A
A.先接通电源,再释放纸带
B.先释放纸带,再接通电源
C.释放纸带的同时接通电源
D.不同的实验要求不同
(3)小车经过B点时的瞬时速度:0.875m/s,
(4)小车运动的加速度=3.5m/s2

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7.物体B放在物体A上,A、B的上下表面均与斜面平行,如图所示.当两者以相同的初速度沿固定斜面C向下做匀速运动时,(  )
A.A受到B的摩擦力沿斜面方向向上
B.A受到B的摩擦力沿斜面方向向下
C.A受到斜面的摩擦力为零
D.A受到斜面的摩擦力沿斜面方向向上

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