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【题目】物体作自由落体的运动过程中,先后经过 A、B、C 三点,通过AB和BC所用的时间相等.AB=21m,BC=31m,求:
(1)物体经过 B 点的速度 vB为多大?
(2)物体开始下落点离 A 点的高度 hA(g=10m/s)?

【答案】
(1)解:设物体通过AB和BC所用的时间为t,由h2﹣h1=gt2得:

t= = =1s,

则 vB= = =26m/s

答:物体经过 B 点的速度 vB为26m/s.


(2)解:下落到B点的高度为 hB= = =33.8m

下落点离 A 点的高度 hA=hB﹣h1=33.8m﹣21m=12.8m

答:物体开始下落点离 A 点的高度 hA是12.8m.


【解析】(1)物体作自由落体的运动,根据物体在相同时间内的位移的差值为定值,即h2﹣h1=gt2得物体A到B和B到C的运动时间,再求B点的速度.(2)由位移的公式即可求得下落点离A点的高度.
【考点精析】解答此题的关键在于理解自由落体运动的相关知识,掌握(1)条件:初速度为零,只受重力作用;(2)性质:是一种初速为零的匀加速直线运动,a=g.

练习册系列答案
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【题目】如图所示,实线为电场线,虚线为电荷在匀强电场中的运动轨迹,ab是轨迹上的两点,则下列说法正确的是

A. 电荷在b点的电势能大于在a点的电势能

B. 该电场的方向水平向左

C. b点的电势高于a点的电势

D. 电荷在电场中相同时间内速度的变化量不相同

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【题目】如图所示电路中,当滑动变阻器的滑片Pa端向b端滑动时,以下判断正确的是(  )

A. 电压表读数变大,通过灯L1的电流变大,灯L2变亮

B. 电压表读数变小,通过灯L1的电流变小,灯L2变亮

C. 电压表读数变大,通过灯L2的电流变小,灯L1变暗

D. 电压表读数变小,通过灯L2的电流变大,灯L1变暗

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【题目】如图所示,两带有等量异种电荷的平行金属板MN竖直放置,两板间的距离d0.4m,现将一质量m1.0×102kg、电荷量q=+4×105C的带电小球从两极板上方A点,以v02m/s的初速度水平抛出,A点距离两板上端的高度h0.2m,之后小球恰从M板顶端位置无碰撞地进入板间,后做直线运动,直至打在N板上的B点,设空气阻力不计,g10m/s2,匀强电场只存在于MN之间,求:

⑴小球进入电场时的速度大小和方向;

⑵两极板间的电势差U

⑶小球到达B点时的动能。

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【题目】下列各种设备或器材中没有利用电磁感应现象的是(

A.发电机B.电动机

C.电子感应加速器D.话筒

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【题目】测定金属的电阻率的实验中,用螺旋测微器测量金属丝直径时的刻度位置如右图所示,用米尺测出金属丝的长度L,金属丝的电阻大约为5 Ω,先用伏安法测出金属丝的电阻Rx,然后根据电阻定律计算出该金属材料的电阻率。

为此取来两节新的干电池、开关和若干导线及下列器材:

A.电压表03 V,内阻10 kΩ B.电压表015 V,内阻50 kΩ

C.电流表00.6 A,内阻0.05 Ω D.电流表03 A,内阻0.01 Ω

E.滑动变阻器,010 Ω F.滑动变阻器,0100 Ω

1)要求较准确地测出其阻值,电压表应选________,电流表应选________,滑动变阻器应选________(填序号)

2)实验中实物接线如下图所示 ,请指出该同学实物接线中的两处明显错误:

错误1______________________________________________________________

错误2______________________________________________________________

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【题目】对于质量不变的物体,下列关于物体动量的说法正确的是(

A.若物体的速度不变,动量可能改变B.若物体的速率不变,动量一定不变

C.若物体动能变化,动量一定变化D.若物体动量变化,动能一定变化

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【题目】一直导线平行于通电螺线管的轴线放置在螺线管的上方,如图所示,如果直导线可以自由地运动且通以方向为由ab的电流,则导线ab受到安培力作用后的运动情况为( )

A. 从上向下看顺时针转动并靠近螺线管

B. 从上向下看顺时针转动并远离螺线管

C. 从上向下看逆时针转动并远离螺线管

D. 从上向下看逆时针转动并靠近螺线管

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【题目】在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、类比法和科学假说法、建立物理模型法等等.以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是(  )
A.引入重心﹑合力与分力的概念时运用了等效替代法
B.根据速度定义式v= ,当△t非常非常小时, 就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想法
C.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
D.在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法

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