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5.一杂技演员,用一只手抛球,他每隔0.2s抛出一球,接到球便立即把球抛出,已知除抛、接球的时刻外,空中总有六个球,将球的运动看作是不计空气阻力的竖直方向的运动,球到达的最大高度是(高度从抛球点算起,取g=10m/s2)(  )
A.1.8mB.2.4mC.3.2mD.4.0m

分析 解答本题要根据竖直上抛运动的特点,尤其是对其运动“对称性”的理解,然后利用位移公式求解.

解答 解:根据竖直上抛的对称性可知,空中的六个球,有三个在上升,三个下降,由于每隔0.2s抛一个,因此从抛出到最高点时间为 t=3×0.2s=0.6s
所以上升最大高度:H=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$=$\frac{1}{2}×10×0.{6}^{2}$m=1.8m,故A正确.
故选:A

点评 本题考察了对基本运动规律的理解,对于高中所学运动模型如竖直上抛、平抛、圆周运动等要明确运动特点和对应规律.

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15.如图所示,A,B两物体质量分别为2kg,4kg,A与桌面摩擦因数是0.2,当拉力F是多大时,A物体能在水平地面上做匀速直线运动?

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16.在实验室测量直流电源的电动势和内阻,电源的电动势约为2.0V,内阻约为0.6Ω.实验室还能提供如下器材:
A.量程为3V的理想电压表V1
B.量程为15V的理想电压表V2
C.阻值为4.0Ω的定值电阻R1
D.开关两个,导线若干
为了简便快捷而双较准确地测量电源的电动势和内电阻,选择电压表、定值电阻等器材,采用如图所示电路进行实验.
(1)电压表应该选择A(填“A”或者“B”).
(2)实验中,先将S1闭合,S2断开,电压表示数为1.98V.然后将S1、S2均闭合,电压表示数为1.68V,则测得电源电动势E=1.98V,内阻r=0.71Ω(小数点后保留两位小数).

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13.如图所示,某次发生山洪泥石流灾害时,有一辆汽车停在小山坡底,司机发现在距坡底224m的山坡处泥石流正以10m/s的初速度、0.5m/s2的加速度匀加速倾泻而下,假设司机(反应时间为1s)以0.3m/s2的加速度匀加速启动汽车且一直做匀加速直线运动,而泥石流到达坡底后速率不变且在水平面的运动近似看成匀速直线运动.
(1)泥石流到达坡底的速度多大?
(2)通过计算判断汽车能否安全脱离.

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20.如图所示,一个电荷量q=2×10-8C的正电荷从M点移到N点,电场力做功 W1=1.2×10-7J,MN=5cm,NP=12cm,其中MN和电场方向平行,NP和电场方向的夹角为60°.
求:(1)匀强电场的电场强度E的大小.
(2)电荷从N点移到P点,电场力做的功W2
(3)M、P两点的电势差U.

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10.一个大钟的秒针长20cm,针尖的线速度是$\frac{π}{150}$m/s,分针与秒针从重合至第二次重合,中间经历的时间为61.02s.

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17.角为θ=37°的斜面与水平面保持静止,斜面上有一重为G的物体A,物体A与斜面间的动摩擦因数为μ=0.5,现给A施以一水平力F,如图所示.(sin37°=0.6,cos37°=0.8). 求:
(1)物体使A匀速下滑,水平力F的值.
(2)物体使A匀速上滑,水平力F的值.

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14.如图中甲图为一台内阻及损耗均不计的直流电机,定子的磁场恒定,电机转子线圈与一电阻R连接,电机转子的轴上绕有足够长的轻绳,绳下端悬挂一质量为m的物体,当重物以速率v1匀速下落时,电路中的电流强度I=$\sqrt{\frac{mg{v}_{1}}{R}}$.若将一电动势为ε,内阻不计的电源接入该电路内如图乙,将该电机作为电动机使用,当原重物匀速上升时,其回路内电流大小不变,其上升速率v2=$ε\sqrt{\frac{{v}_{1}}{mgR}}-{v}_{1}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.长方体金属块放在匀强磁场中,有电流通过金属块,如图所示,下列说法正确的是(  )
A.金属块上表面电势高于下表面电势
B.金属块上表面电势低于下表面电势
C.金属块两表面的电势差与磁感应强度B成正比
D.金属块两表面的电势差与电流强度I成正比

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