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5.未来的某天,一位同学在月球上做自由落体运动实验.让一个质量为1kg的小球从一定的高度自由下落,测得小球在第5s内的位移是7.2m,此时小球还未落到月球表面.则(  )
A.月球表面的重力加速度大小为1.6 m/s2
B.小球在5 s末的速度是16m/s
C.小球在前5s内的位移是20m
D.小球在第5s内的平均速度是3.6 m/s

分析 由位移公式和速度公式即可求出加速度,由速度公式即可求出5s末的速度;由位移公式求出前5s的位移,由平均速度的公式求出平均速度.

解答 解:AD、小球在第5s内的位移是7.2m,则:5s内的平均速度:$\overline{{v}_{5}}=\frac{{x}_{5}}{t}=\frac{7.2}{1}=7.2$m/s
第5s内的平均速度等于4.5s末的速度,所以:$g=\frac{{v}_{4.5}}{t′}=\frac{\overline{{v}_{5}}}{t′}=\frac{7.2}{4.5}=1.6m/{s}^{2}$.故A正确,D错误;
B、小球在5s末的速度是:v5=gt″=1.6×5=8m/s.故B错误;
C、小球在前5s内的位移是:$x=\frac{1}{2}gt{″}^{2}=\frac{1}{2}×1.6×{5}^{2}=20$m.故C正确;
故选:AC

点评 该题考查自由落体运动的公式的应用,涉及的公式比较多,在解答的过程中要注意公式的形式的选择.

练习册系列答案
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15.我国探月工程实施“绕”、“落”、“回”发展战略.“绕”即环绕月球进行月表探测,2007年10月24日成功发射“嫦娥一号”探测器完成绕月探测;“落”是着月探测,2013年12月2日成功发射“嫦娥三号”并于2013年12月14日成功实施软着陆,传回图象,释放月球车;“回”是在月球表面着陆,并采样返回,计划于2017年前后实施. 若“嫦娥三号”绕月球的运动可以近似看做是匀速圆周运动.若月球半径R,月球表面的重力加速度为g0,求:
(1)“嫦娥三号”在半径为3R的圆轨道上运行时,其速度v为多大?
(2)“嫦娥三号”绕月球运动的周期为T时,其轨道半径r为多大?

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16.如图所示,一物体以v0=2m/s的初速度从粗糙斜面顶端下滑到底端用时t=1s,斜面长度L=3m,斜面的倾角θ=30°,重力加速度g=10m/s2.求:
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13.如图所示,轰炸机沿水平方向匀速飞行,到达山坡底端正上方时释放一颗炸弹,并垂直击中山坡上的目标A.已知A点高度为h=360m,山坡倾角为37°,g取10m/s2,由此可算出(  )
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20.如图所示,在同一坐标纸上画出了灯泡L1和灯泡L2的U-I图象,现将这两个灯泡并联,然后接在电动势E=10V、内电阻r=2Ω的电源上,则下列结论正确的是(  )
A.此时灯泡L1的电阻较小B.此时灯泡L2的电阻较小
C.此时灯泡L1的功率约为4WD.此时灯泡两端的电压约为6V

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

10.在利用打点计时器“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,记录小车运动的纸带如图所示,图中OA之间的几个点模糊,某同学从A点开始每5个点取1个计数点,依次记为B、C、D、E,测得OA=3.07cm,OB=12.36cm,OC=23.71cm,OD=37.06cm,OE=52.43cm.则相邻两个计数点间的时间间隔为0.1s,小车通过D点的瞬时速度约为1.44m/s,小车运动的加速度是0.309m/s2.(打点计时器的电源频率是50Hz,后两空的结果保留三位有效数字)

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17.质量m=20kg的物体以某一初速度滑上倾角θ=37°的粗糙斜面,物体能到达斜面上的最大距离L=16m.已知物体与斜面间动摩擦因数μ=0.25.求:(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.下列对牛顿第二定律的表达式F=ma及其变形公式的理解正确的是(  )
A.由F=ma可知,物体所受的合力与物体的质量成正比,与物体的加速度成反比.
B.由m=$\frac{F}{a}$可知,物体的质量可以通过测量它的加速度和它所受的合力求出.
C.由m=$\frac{F}{a}$可知,物体的质量与其所受合力成正比,与其运动的加速度成反比.
D.由F=ma可知,物体合力方向由加速度方向决定.

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17.如图所示,一绝缘细线Oa下端系一轻质小球a(重力不计),地面上固定一光滑的绝缘$\frac{1}{4}$圆弧管道AB,圆心与a球位置重合,一质量为m,带负电的小球b由A点静止释放.小球a由于受到绝缘细线的拉力而静止,其中细线O′a水平,Oa悬线与竖直方向的夹角为θ.当小球b沿圆弧管道运动到a球正下方B点时对管道壁恰好无压力,在此过程中(a、b两球均可视为点电荷)(  )
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C.水平细线的拉力先增大后减小D.悬线Oa的拉力先增大后减小

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