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一物体从离地面H高度处自由下落,达到地面前最后1s内通过的位移比下落的第1s内通过的位移多30m.不计空气阻力,取重力加速度为g=10m/s2.求

(1)物体从下落到落地所用的时间t和下落点离地面的高度H

(2)物体落地时的速度大小vt


解:(1)物体在第1s内的位移s1 (1分)

最后1s内位移:  (2分)

解得: t=4s  (1分)

物体下落点离地面的高度: (1分)

(2)物体落地时的速度:  (2分)


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科目:高中物理 来源: 题型:


均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场。如图所示,在半球面AB上均匀分布正电荷,总电荷量为q,球面半径为R,CD为通过半球顶点与球心O的轴线,在轴线上有M、N两点,OM=ON=4R。已知M点的场强大小为E,静电力常量为k,则N点的场强大小为 (        )

A.      B.

C.         D.

 


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关于回旋加速器中电场和磁场作用的叙述,正确的是:

A.电场和磁场都对带电粒子起加速作用

B.电场和磁场是交替地对带电粒子做功的

C.电场对带电粒子起偏转作用

D.磁场的作用是使带电粒子在D形盒中做匀速圆周运动

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某物体做直线运动的vt图象如图2所示.关于物体在前8 s内的运动,下列说法正确的是

A.物体在第6 s末的速度和加速度均为零

B.物体在第4s末离出发点最远

C.物体在0~4 s内做加速运动,在4~8 s内做减速运动

D.物体在前6 s内的位移大小为12 m

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如图7所示,当小车向右加速运动时,物块M 相对于车厢静止于竖直车厢壁上,当车的加速度增大时,则

A.物块M仍能相对于车厢壁静止  

B.车厢壁对物块的摩擦力增大

C.物块M对车厢壁的压力不变    

D.物块M所受合力增大

 


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如图所示,正对的平行板(矩形)电容器充电结束后保持与电源连接,电源电压恒为U,板长为l,带电油滴在极板间静止。现设法先使油滴保持不动,上极板固定,将下极板水平向右平移l/4后再由静止释放油滴,则

A.油滴将向上做匀加速直线运动

B.电容器所带电荷量减小

C.极板间的场强减小

D.电容器储存的电场能增大

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有一根细长而均匀的金属材料样品,截面为外方(正方形)内圆。此金属材料质量约为0.1~0.2kg,长约30cm,电阻约为10Ω。已知这种金属的电阻率为ρ,密度为ρ0。因管线内径太小,无法直接测量,请根据以下器材,设计一个实验方案测量其内径

A.毫米刻度尺

B.螺旋测微器

C.电流表(300mA,RA=10Ω)

D.电压表(6V,约为6kΩ) 

E.滑动变阻器(10Ω,2A) 

F.直流稳压电源(6V,内阻约为0.05Ω) 

G.开关一个,带夹子的导线若干

(1)毫米刻度尺用来测量           ;螺旋测微器用来测量                  ;(要求写出测量的物理量和对应物理量的符号)

(2)根据你设计的实验方案,在所给虚线框内画出测量电路图。

(3)金属管线内径的表达式为         用已知的物理常量和所测得的物理量表示。

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通电导线所受的安培力方向与磁场方向、电流方向都有关系,安培通过大量的实验发现,三者关系可以用左手定则来判定,图中正确反映三者关系的有( )

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行星A和行星B是两个均匀球体,行星A的卫星沿圆轨道运行的周期为TA,行星B的卫星沿圆轨道运行的周期为TB,两卫星绕各自行星的近表面轨道运行,已知TA:TB=1:4,行星A、B的半径之比为RA:RB=1:2,则

A.这两颗行星的质量之比mA: mB=2:1

B.这两颗行星表面的重力加速度之比gA: gB=2:1

C.这两颗行星的密度之比ρA: ρB=16:1

D.这两颗行星的同步卫星周期之比TA:TB=1:

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