| A. | 上升最大高度20m | B. | 位移大小为40m | ||
| C. | 速度改变量的方向向下 | D. | 平均速度为零 |
分析 物体竖直上抛后,只受重力,加速度等于重力加速度,可以把物体的运动看成一种匀减速直线运动,由速度关系公式求出最大位移,由位移时间关系公式求解位移,由△v=at求出速度的改变量,平均速度等于位移与时间的比值.
解答 解:A、物体做竖直上抛运动,根据速度位移关系公式,有:-v02=2(-g)h
解得最大高度为:h=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2g}$=$\frac{2{0}^{2}}{20}$m=20m,故A正确;
B、根据位移时间关系公式,物体4s内的位移为:x=v0t-$\frac{1}{2}$gt2=20×4-$\frac{1}{2}$×10×42=0,故B错误;
C、加速度为g,故速度改变量为△v=gt=40m/s,方向竖直向下;故C正确;
D、物体的平均速度为 $\overline{v}$=$\frac{x}{t}$=0m/s,故D正确;
本题选错误的,故选:B
点评 对于竖直上抛运动,通常有两种处理方法,一种是分段法,一种是整体法,两种方法可以交叉运用.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 若导线受到的磁场力为F,则该匀强磁场的磁感应强度有可能为B=$\frac{2F}{IL}$ | |
| B. | 若导线受到的磁场力为F,则该匀强磁场的磁感应强度一定为B=$\frac{F}{IL}$ | |
| C. | 若导线中电流增大到原来的2倍,其它条件不变,则导线所受的磁场力一定增大到原来的2倍 | |
| D. | 若导线的长度增大到原来的2倍,其它条件不变,则导线所受的磁场力可能不变 |
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| A. | 运动的前$\frac{t}{2}$时间内重力做的功较多 | |
| B. | 运动的后$\frac{t}{2}$时间内重力做的功比前$\frac{t}{2}$内重力做的功多 | |
| C. | 运动的前$\frac{t}{2}$和后$\frac{t}{2}$内重力做的功相等 | |
| D. | 运动的前$\frac{t}{2}$和后$\frac{t}{2}$内重力的功率相等 |
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| A. | B. | C. | D. |
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| A. | Ua>Uc>Ud | B. | Ia=Id>Ib>Ic | C. | Pa>Pd>Pb>Pc | D. | Pa>Pd>Pb+Pc |
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