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【题目】一个质量为m=0.5 kg的小球从离水面高h=0.8 m处自由下落,进入水中,在水中经过时间t= 0.5 s下降深度为H时,速度减为零(空气阻力忽略不计,小球可视为质点)。求:

(1)小球落至水面瞬间速度v的大小;

(2)水对小球的平均阻力f的大小;

(3)小球在水中下降深度H的大小。

【答案】(1) (2) (3)

【解析】试题分析:(1) 小球落至水面前,做自由落体运动,由即可求出对应的速度;(2)根据v=at求出加速度,小球落入水中受阻力和重力作用,由牛顿第二定律求出平均阻力;(3) 对小球在水中运动过程应用动能定理即可求出下降的深度H.

(1) 根据,得

(2)根据运动学公式,将t= 0.5 s代入,得

根据牛顿第二定律

联立上述两式得

(3)对小球在水中运动过程应用动能定理

练习册系列答案
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【题目】如图所示是简化的多用电表的内部电路,转换开关与不同接点连接,就组成不同的电表,已知,下列说法正确的是(

A. 连接时,就组成了电流表,且时量程较大

B. 连接时,就组成了电流表,且时量程较大

C. 连接时,就组成了电压表,且时量程较小

D. 连接时,就组成了欧姆表,且为欧姆调零电阻

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【题目】如图所示,在水平地面上方存在范围足够大的竖直向上的匀强电场 .水平面上竖直放置一绝缘轨道 部分为粗糙直轨道,且与水平方向夹角为 为光滑圆轨道,与点处相切.轨道与地面相切于点, 点处切线沿水平方向,圆轨道半径.现将一质量为的带电物块(大小忽略不计)从斜面上点(图中未标出)静止释放,物块与轨道间动摩擦因数为,物块带电量为.结果物块恰能通过点.不计空气阻力,重力加速度.( )求:

1)物块通过点时速度大小.

2)物块释放处点与点之间的距离

3)若要使物块离开点后,垂直落到轨道上,则轨道需要整体竖直向上移动的距离为多少(计算结果可保留分数).

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【题目】如图所示,长直导线通以方向向上的恒定电流i,矩形金属线圈abcd与导线共面,线圈的长是宽的2倍,第一次将线圈由静止从位置Ⅰ平移到位置Ⅱ停下,第二次将线圈由静止从位置Ⅰ绕过d点垂直纸面的轴线旋转900到位置Ⅲ停下,两次变换位置的过程所用的时间相同,以下说法正确的是( )

A. 两次线圈所产生的平均感应电动势相等

B. 两次线圈所产生的平均感应电动势不相等

C. 两次通过线圈导线横截面积的电量相等

D. 两次通过线圈导线横截面积的电量不相等

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【题目】四颗地球卫星abcd的排列位置如图所示,其中,a是静止在地球赤道上还未发射的卫星,b是近地卫星,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,四颗卫星相比较

A. 向心加速度的大小关系为: >>>

B. a的角速度最大

C. 相同时间内b走过的弧长最长

D. d的运行周期可能是23小时

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【题目】如图所示,竖直平面内的3/4圆弧形光滑轨道半径为RA端与圆心O等高,AD为与水平方向成45°角的斜面,B端在O的正上方,一个质量为m的小球在A点正上方某处由静止开始释放,自由下落至A点后进入圆形轨道并能沿圆形轨到达B点,且到达B处时小球对圆弧轨道顶端的压力大小为mg。求:

1)小球到B点时的速度大小?

2)小球从B点运动到C点所用的时间?

3)小球落到斜面上C点时的速度大小?

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【题目】在如图所示的电路中,两平行正对金属板AB水平放置,两板间的距离d=4.0cm。电源电动势E=400V,内电阻r=20Ω,电阻R1=1980Ω。闭合开关S,待电路稳定后,将一带正电的小球(可视为质点)从B板上的小孔以初速度v0=1.0m/s竖直向上射入两板间,小球恰好能到达A板。若小球所带电荷量q=1.0×10-7C,质量m=2.0×10-4kg,不考虑空气阻力,忽略射入小球对电路的影响,取g=10m/s2。求:

(1)AB两金属板间的电压的大小U

(2)滑动变阻器消耗的电功率P

(3)电源的效率η;

(4)电源的最大输出功率。

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【题目】如图所示,河水由西向东流,河宽为800 m,河中各点的水流速度大小为v,各点到较近河岸的距离为xvx的关系为vx(m/s)(x的单位为m),让小船船头垂直河岸由南向北渡河,小船划水速度大小恒为v4 m/s,则下列说法中正确的是 (   )

A. 小船渡河的轨迹为直线

B. 小船在河水中的最大速度是5 m/s

C. 小船在距南岸200 m处的速度小于在距北岸200 m处的速度

D. 小船渡河的时间是160 s

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【题目】一个内壁光滑的圆锥筒的轴线竖直,圆锥固定,有质量相同的两个小球AB贴着筒的内壁在水平面内做匀速圆周运动,如图所示,A的半径较大,则 (  )

A. A球的向心力大于B球的向心力

B. A球对筒壁的压力大于B球对筒壁的压力

C. A球的运动周期大于B球的运动周期

D. A球的角速度小于B球的角速度

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