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15.竖直悬挂一根长15m的杆,在杆的正下方5m处有一观察点A,当杆自由下落时,杆全部通过A点需要的时间是(  )
A.1sB.2sC.$\sqrt{3}$sD.$\sqrt{2}$s

分析 杆全部通过A点需时间为杆的上端到达A点的时间减去杆的下端到达A点的时间,根据自由落体位移时间公式即可求解.

解答 解:设杆的上端到达A点的时间为t1,则
L+h=$\frac{1}{2}g{{t}_{1}}^{2}$,则${t}_{1}=\sqrt{\frac{2(L+h)}{g}}=\sqrt{\frac{2×20}{10}}s=2s$,
设杆的下端到达A点的时间为t2,则
$h=\frac{1}{2}g{{t}_{2}}^{2}$,则${t}_{2}=\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×5}{10}}s=1s$
所以杆全部通过A点的时间△t=t1-t2=1s,故A正确,B、C、D错误.
故选:A.

点评 本题考查分析处理自由落体运动的能力.知道自由落体运动的运动规律,结合位移时间公式进行求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.以下说法正确的是(  )
A.加速度恒定的运动其速度恒定
B.速度变化的方向向东,加速度的方向向西是可能的
C.速度变化大,加速度一定大
D.速度为0但加速度不为0是可能的

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.某行星自转可以忽略,且表面没有大气层,宇航员在该行星表面附近h处自由释放一个小球,落地时间为t,已知该行星半径为R,万有引力常量为G,求:
(1)该行星的第一宇宙速度;
(2)该行星的平均密度.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.滑雪运动员不借助雪杖,从静止由山坡以加速度a1为匀加速滑下,测得20s时的速度为20m/s,50s到达坡底,又沿水平面以加速度a2匀减速滑行20s停止,求,
(1)滑雪运动员在山坡的加速度a1和他刚到达坡底时速度v1
(2)滑雪运动员在水平面的加速度a2和他刚到达坡底后6s末的速度v2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.一物体做匀加速直线运动,初速度为1m/s,第5s内的位移为10m.求:
(1)物体的加速度;
(2)物体在前5s内的位移.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.某物体运动的速度-时间图象如图所示,根据图象可知(  )
A.0~2s内物体的加速度大小为1m/s2
B.0~5s内物体通过的位移大小为10m
C.物体在第1s末与第4.5s末的速度方向相同
D.物体在1s时的加速度大小比在4.5s时的加速度大小要小一些

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图甲是某电器元件的伏安特性曲线,有实验小组想用伏安法验证该伏安特性曲线,已有符合实验要求的电压表V(内阻约为10kΩ);滑动变阻器R;直流电源E(电动势6V,内阻不计);开关S和导线若干,另有电流表A1(量程0~50mA,内阻约为50Ω)、电流表A2(量程0~300mA,内阻约为10Ω)可供选择.

①从图象可判断该元件的电阻随温度的增大而减小.
②电流表应选用A2(填A1或 A2).
③图乙实物图中,已正确连接部分电路,请完成余下电路的连接.
④请完成主要实验的步骤:
A、连接好实验电路,把变阻器的滑动片调到B(A或B端);
B、闭合开关,调节变阻器的滑动片,使通过元件的电流从小到大变化,读出数据.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,边长为0.5m的正方形线框ABCD绕AB边在磁感应强度为0.4T的匀强磁场中匀速转动,AB边与磁场方向垂直,转速为50r/s,求:
(1)感应电动势的最大值;
(2)转动过程中,当穿过线圈平面的磁通量为0.05Wb时,感应电动势的瞬时值.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.一质量M=3.0kg的木块套在水平杆上,它用不可伸长的轻质细绳与质量m=2.0kg的小球相连.现给小球一个大小为F=10N的水平拉力作用,使木块和小球一起向右做匀速直线运动,如图所示,取g=10m/s2.求:
(1)运动过程中轻质细绳上的拉力大小;
(2)木块与水平杆间的动摩擦因数μ.

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