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13.关于自由落体运动,下列说法正确的是(  )
A.物体刚下落时,速度和加速度都为零
B.物体的质量越大,加速度就越大
C.物体运动的位移与时间成正比
D.物体在下落的过程中,每秒速度都增加g

分析 自由落体运动是初速度为零,加速度为g的匀加速直线运动,刚开始下落时,初速度为零,加速度不为零

解答 解:A、自由落体运动初速度为零,加速度为g的匀加速直线运动,物体刚下落时,速度为零,加速度为g,故A错误
B、自由落体运动的物体加速度与质量无关,故B错误;
C、根据位移时间公式可知,位移与时间的平方成正比,故C错误;
D、根据△v=g△t可知,物体在下落的过程中,每秒速度都增加g,故D正确
故选:D

点评 解决本题的关键知道自由落体运动的特点,速度增大,加速度不变

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.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斜述不正确的是(  )
A.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
B.根据速度定义式v=$\frac{△x}{△t}$,当△t非常非常小时,$\frac{△x}{△t}$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.伽利略由“冲淡重力”实验得出落体运动规律,采用了合理科学外推的思想方法
D.在推导变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段挖看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.利用如图所示的电路测量一量程为300mV的电压表的内阻RV,RV约为300Ω.某同学的实验步骤如下:
①按电路图正确连接好电路,把滑动变阻器R的滑片滑到a端,闭合电键S2,并将电阻箱R0的阻值调到最大.
②闭合电键S1,调节滑动变阻器滑片P的位置,使电压表的指针指到满刻度.
③保持电键S1闭合和滑动变阻器滑片P的位置不变,断开电键S2,调整电阻箱R0的阻值,使电压表指针指到满刻度的一半,读出此时电阻箱R0的阻值,即等于电压表的内阻RV
实验所提供的器材除待测电压表、电阻箱(最大阻值999.9Ω)、电池(电动势约1.5V,内阻可忽略不计)、导线和电键之外,还有如下可供选择的实验器材:
A.滑动变阻器:最大阻值150Ω
B.滑动变阻器:最大阻值10Ω
C.定值电阻:阻值约20Ω
D.定值电阻:阻值约200Ω
根据以上设计的实验方法,回答下列问题:
①为了使测量比较精确,滑动变阻器R应选用B;定值电阻R?应选用C.
②对于上述测量方法,从实验原理分析可知,在测量无误的情况下,电压表内阻的测量值大于真实值(填“大于”、“小于”或“等于”),且在其它条件不变的情况下,若RV越大,测量值的误差就越小(填“大”或“小”).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.足球以6m/s的速度飞来,运动员把它以10m/s的速度反向踢出,踢球的时间为0.04s.设 飞来的方向为正方向,则足球在这段时间内的加速度为(  )
A.100m/s2B.-100m/s2C.400m/s2D.-400m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.一列火车进站时做匀减速滑行,当它滑行了300m时,速度已经减半,以后又继续滑行了20s,恰好停在站台边,求:
(1)火车滑行的总位移S;
(2)最后5s内的位移.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.回答下列问题:
(1)打点计时器是力学实验常用的仪器,实验室有两种打点计时器,如图所示,某实验小组决定使用电火花打点计时器,则应选用如图1所示中的②(填“①”或“②”)计时器.
(2)某次实验利用该打点计时器打出了一条如图2所示的纸带,C、D、E、F、G是按打点顺序依次选取的计数点,计数点间的距离如图2所示,相邻计数点间时间间隔为0.1s,则小车的加速度大小约为0.20m/s2(保留2位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,两个人以相同大小的速度同时从圆形轨道的A点出发,分别沿ABC和ADE方向行走,经过一段时间后在F点相遇(图中未画出).从出发到相遇的过程中,描述两个人运动情况的物理量可能不相同的是(  )
A.瞬时速度B.位移C.路程D.平均速度

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.关于时刻和时间间隔,下列说法正确的是(  )
A.火箭7时30分发射,这指的时时刻
B.神舟十一号和天宫二号组合体飞行33天,这个33天指的是时刻
C.时间在时间坐标轴上用“点”表示
D.多个时刻加在一起就是时间

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.其同学设计一个发电测速装置,工作原理如图所示.一个半径为R=0.1m的圆形金属导轨固定在竖直平面上,一根长为R的金属棒OA,A端与导轨接触良好且无摩擦,O端固定在圆心处的转轴上.转轴的左端有一个半径为r=$\frac{R}{3}$的圆盘,圆盘和金属棒能随转轴一起转动.圆盘上绕有不可伸长的细线,下端挂着一个质量为m=1kg的铝块.在金属导轨区域内存在垂直于导轨平面向右的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T.a点与导轨相连,b点通过电刷与O端相连,并在之间并联一只伏特表和一个定值电阻R0,由理想的伏特表测量a、b两点间的电势差U可算得铝块速度.(细线与圆盘间没有滑动过,金属棒、导轨、导线及电刷的电阻均不计,重力加速度g=10m/s2
(1)铝块由静止释放后,判断a点相接的是电压表的“正极”还是“负极”?
(2)开关K断开,铝块由静止释放,当伏特表的读数为U=0.15V时,求铝块的速度多大?
(3)开关K闭合,铝块由静止释放,下落h=0.5m,伏特表的读数为U=0.18V,R0此过程消耗了1.12J的电能,则此时导体棒的动能是多少?

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