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16.一小球从地面上某一高度做自由落体运动,落地前的最后1秒内下落的高度为55米.取10 m/s2.求:开始下落时的高度和落地前下落的总时间.

分析 物体做自由落体运动,根据自由落体运动的规律分别对全程和最后1s之前的位移列式即可求得高度和时间.

解答 解:设运动的总时间为t,则最后1s内的位移为:h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}-\frac{1}{2}g(t-1)^{2}$=55m
解得:t=6 s
根据自由落体运动的公式得:H=$\frac{1}{2}g{t}^{2}=\frac{1}{2}×10×{6}^{2}=180$m
答:其开始下落时的高度为180m;从开始下落到自由落地所经历的时间为6s

点评 本题关键是分两次应用自由落体运动的位移公式列式后联立求解,基础题目.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,一长为l=0.9m的轻绳,一端穿在过O点的水平转轴上,另一端固定一质量m=0.1kg的小球,整个装置可以绕O点在竖直面内转动,轻绳能够承受的最大拉力为10N.最初小球静止在最低点,现给小球一水平向右的初速度v0,小球开始做圆周运动,要使轻绳既不能松弛也不能被拉断,取g=10m/s2.则v0的大小可能为(  )
A.3m/sB.6m/sC.8m/sD.10m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.某实验小组为了测量某电池组的电动势和内阻,设计了如图甲所示的实验电路,图甲中电流表G的满偏电流Ig=100mA,内阻Rg=5Ω,R0是阻值为3.0Ω的定值电阻,R是最大阻值为10Ω的滑动变阻器,电压表内阻很大.

(1)由于电流表G的量程太小,故该学习小组欲将电流表G量程扩大为0-0.6A,则需要并联的定值电阻的阻值R1=1.0Ω.
(2)该学习小组利用测得的电压表的示数U和电流表G的示数I,作出了如图乙所示的I-U图象,则该电池组的电动势E=3.0V,内阻r=2.5Ω.

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4.在图甲a、b两点接入图乙所示的交流电,变压器的副线圈匝数可调,触头P位于c处时,用户恰好得到220V的电压,R表示输电线的电阻,则(  )
A.变压器原线圈的瞬时电压为u=1100$\sqrt{2}$ sin100πt(V)
B.t=0.01s时,电压表的示数为零
C.触头P向上移动,电压表示数增大
D.触头P向上移动,电流表示数减小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.一物体做匀减速直线运动,初速度为10 m/s,加速度大小为2 m/s2,物体在停止运动前1s内的平均速度为(  )
A.9m/sB.5m/sC.1m/sD.0.5m/s

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1.质点做直线运动的位移x与时间t的关系为x=5t+2t2(各物理量均采用国际单位制单位),则该质点(  )
A.初速度为0B.前2s内的平均速度是6m/s
C.任意相邻的1s内位移差都是4mD.任意1s内的速度增量都是2m/s

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8.如图所示是“探究感应电流的产生条件”的实验装置,小线圈A与学生电源、电键、滑动变阻器连接,大线圈B与电流表连接,A插入B中.下列情况中,不会引起电流表指针偏转的是 (  )
A.闭合电键瞬间B.断开电键瞬间
C.闭合电键后,拔出线圈A过程中D.断开电键后,移动变阻器的滑片时

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.制造纳米薄膜装置的工作电极可简化为真空中间距为d的两平行金属板,如图甲所示,加在极板A、B间的电压UAB作周期性变化,其正向电压为U0,反向电压为-kU0(k≥1),电压变化的周期为2T,如图乙所示.在t=0时,有一个质量为m、电荷量为e的电子以初速度v0垂直电场方向从两极板正中间射入电场,在运动过程中未与极板相撞,且不考虑重力的作用,则(  )
A.若k=$\frac{5}{4}$且电子恰好在2T时刻射出电场,应满足的条件是d≥$\sqrt{\frac{9e{U}_{0}{T}^{2}}{5m}}$
B.若k=1且电子恰好在4T时刻从A板边缘射出电场,其动能增加$\frac{e{U}_{0}}{2}$
C.若k=$\frac{5}{4}$且电子恰好在2T时刻射出电场,射出时的速度为$\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+(\frac{5e{U}_{0}T}{4md})^{2}}$
D.若k=1,电子在射出电场的过程中,沿电场方向的分速度方向始终不变

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.利用霍尔效应制作的霍尔元件,广泛应用于测量和自动控制等领域,如图是霍尔元件的工作原理示意图,磁感应强度B垂直于霍尔元件的工作面向下,通入图示方向的电流I,C、D两侧面会形成电压U,下列说法中正确的是(  )
A.电压U仅与材料有关
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C.在测地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持垂直
D.仅增大磁感应强度时,电势差UCD变大

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