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16.如图所示,A、B两小球用长为L的细线连接悬挂在空中,A距湖面高度为H,释放小球,让它们自由落下,测得它们落水声相差△t.如果球A距湖面的高度H减小,那么△t将(  )
A.增大B.不变C.减小D.无法判断

分析 在B落水前AB的速度相等,两球落水的时间间隔就是B落水后,A在L位移内所运动的时间,根据L=$v△t+\frac{1}{2}g{△t}^{2}$,只要比较出B落水的速度大小,即可比较出时间间隔.

解答 解:在B落水前AB的速度相等,根据L=$v△t+\frac{1}{2}g{△t}^{2}$,落水时的速度越大,L一定,则时间间隔△t越小.因为H变小了,所以B落水时的速度也变小了,即B落水时A的速度也变小了,则△t变长了.故A正确,B、C、D错误.
故选:A

点评 解决本题的关键掌握B落水前AB的速度相等,要比较两球落水的时间间隔,只要比较B落水时的速度大小.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

9.如果一质点沿直线Ox方向做加速运动,它离开O点的距离x随时间变化的关系为x=3+2t3,单位是m,它的速度随时间变化的关系为v=6t2,单位是m/s.
(1)求解t=2s时的瞬时速度;
(2)t=0到t=2s间的平均速度;
(3)假设t=0到t=2s内的加速度不变,求此加速度;
(4)实际上物体的加速度是变化的,试用加速度定义a=$\frac{△v}{△t}$,求t=2s 时的加速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.关于速度和加速度的关系,下列说法中正确的是(  )
A.物体的速度越大,加速度一定越大
B.物体的速度为零时,加速度一定为零
C.物体的速度不变时,加速度一定为零
D.物体的速度变化越大,加速度一定越大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.将一电荷量q=-2.0×10-6C的电荷从无穷远处移至电场中的A点,克服电场力做功3.0×10-4J,再将电荷从A点移至B点的过程中,电场力做功2.0×10-4J,规定无穷远处的电势能为零.则(  )
A.电荷在A点的电势能为-3.0×10-4J
B.A点的电势为-150V
C.B点的电势为-50V
D.将电荷量为+2.0×10-6的电荷从B点移到无穷远处的过程中,电荷的电势能将增加1.0×10-4J

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

11.在“测定匀变速直线运动的加速度”实验中,
(1)实验室提供了以下器材:打点计时器、一端附有滑轮的长木板、小车、纸带、细绳、钩、码、天平、交流电源、复写纸、秒表.其中在本实验中不需要的器材有:天平、秒表、缺少的器材是:刻度尺
(2)如图1所示为记录小车运动情况的一条纸带,图中A、B、C、D、E为相邻的计数点,相邻计数点间的时间间隔T=0.1s.(结果保留三位有效数字)

(a)计算D、C、B各点的瞬时速度,vD=3.90m/s,vC=2.64m/s,vB=1.38m/s.
(b)在如图2所示坐标系中作出小车的v-t图象,并根据图象求出a=12.6 m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.现有甲乙两辆汽车在平直的公路上行驶,起初乙车在后,甲车在前,相距8m,它们运动的V-t图象如图所示,则有(  )
A.两辆汽车在第4秒时相距最远
B.汽车甲做匀速直线运动,汽车乙做匀变速直线运动
C.第4秒时,汽车甲的位移等于40m,汽车乙的位移大于20m
D.汽车甲做匀速直线运动,汽车乙做加速度逐渐增大的加速运动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示是电阻R的I-U图线,图中α=45°,由此得出(  )
A.通过电阻的电流与两端电压成正比
B.电阻R=0.5Ω
C.因I-U图线的斜率表示电阻的倒数,故R=cotα=1.0Ω
D.在R两端加6.0V电压时,每秒通过电阻横截面的电量是6C

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

5.在“测定匀加速直线运动的加速度”实验中,得到一条加速运动的纸带如图所示.从比较清晰的点起,每五个打印点取作一个计数点,分别标明A,B,C,D,E,…,量得相邻两计数点间的距离如图所示,两计数点间的时间间隔为0.1s,纸带在B,C之间的平均速度为0.1m/s;则打D点的瞬间,纸带的速度大小为0.13m/s;纸带的加速度为0.2m/s2;纸带的运动方向向左(选填“向左”或“向右”).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,水平地面上有两个固定且紧挨在一起的木块P,Q,木块P的长度是Q的三倍,一颗子弹(可看作质点)以初速度v0从P的左端射入,并恰能从Q的右端射出,所用总时间为t.假定子弹在木块中的运动为匀变速运动,则以下说法中正确的是(  )
A.子弹刚进入Q时的速度为$\frac{{v}_{0}}{4}$B.子弹刚进入Q时的速度为$\frac{{v}_{0}}{2}$
C.子弹在木块P中的运动时间为$\frac{t}{4}$D.子弹在木块P中的运动时间为$\frac{t}{2}$

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