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18.自由落体运动的物体在第1s内、第2s内、第3s内的位移之比是1:3:5.

分析 根据自由落体运动位移时间公式公式即可求解,也可以利用推论来算

解答 解:根据h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得:1s内、2s内、3s内下落的高度之比是1:4:9,
故第1s内、第2s内、第3s内的位移之比为:1:3:5
故答案为:1:3:5

点评 本题主要考查了自由落体运动的位移时间公式直接应用,也可以用初速度为零的匀加速直线运动的推论求解

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8.某段导体的横截面积为S,长度为l,单位体积内的自由电子数为n,自由电子在导体中以一定速率v定向运动时,该导体中所流过的电流是(  )
A.$\frac{env}{l}$B.$\frac{enlv}{S}$C.envSD.enlv

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示,在做“验证力的平行四边形定则”实验时,橡皮条的一端固定在木板上,用两个弹簧秤把橡皮条的另一端拉到某一确定的O点.以下操作中正确的选项是(  )
A.同一实验过程中,O点的位置允许变动
B.实验中,弹簧秤必须保持与木板平行,读数时视线要正对弹簧秤刻度
C.实验中,必须注意拉力的大小不能超过弹簧秤的量程
D.实验中,把橡皮条的另一端拉到O点时,两个弹簧秤之间夹角一定要取90°,才能证明力的平行四边形定则

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.如图为测定滑块在气垫导轨上运动加速度的实验装置,滑块上安装宽度为d的遮光板,释放重物后滑块先后通过光电门A、B,配套的数字毫秒计记录了遮光板通过光电门A、B的时间分别为△tA,和△tB,用米尺测得两光电门之间的距离为s.则:
(1)滑块通过光电门A、B的速度分别为$\frac{d}{△{t}_{A}}$和$\frac{d}{△{t}_{B}}$;
(2)物块的加速度a用d、s、△tA,和△tB,表示为a=$\frac{(\frac{d}{△{t}_{B}})^{2}-(\frac{d}{△{t}_{A}})^{2}}{2s}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,两条平行的金属导轨相距L=1m,金属导轨的倾斜部分与水平方向的夹角为37°,整个装置处在竖直向下的匀强磁场中.金属棒MN和PQ的质量均为m=0.2kg,电阻分别为RMN=1Ω和RPQ=2Ω.MN置于水平导轨上,与水平导轨间的动摩擦因数μ=0.5,PQ置于光滑的倾斜导轨上,两根金属棒均与导轨垂直且接触良好.从t=0时刻起,MN棒在水平外力F1的作用下由静止开始以a=1m/s2的加速度向右做匀加速直线运动,PQ则在平行于斜面方向的力F2作用下保持静止状态.t=3s时,PQ棒消耗的电功率为8W,不计导轨的电阻,水平导轨足够长,MN始终在水平导轨上运动.求:
(1)磁感应强度B的大小;
(2)0~3s时间内通过MN棒的电荷量;
(3)求t=6s时F2的大小和方向;
(4)若改变F1的作用规律,使MN棒的运动速度v与位移x满足关系:v=0.4x,PQ棒仍然静止在倾斜轨道上.求MN棒从静止开始到x=5m的过程中,系统产生的焦耳量.

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3.如图所示,某一直流电电动机提升重物的装置内重物的质量是100kg,电源的电动势为220V,不计电源的内阻及各处的摩擦,若电动机以0.2m/s2的恒定加速度向上提升重物.当重物的速度为1m/s,电路中的电流强度为5A,由此可知电动机此时的输入功率为1100W,电动机线圈的电阻是3.2Ω.(重力加速度g取10m/s2

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10.如图所示,电源电动势E=10V,内阻r=1Ω,R1=3Ω,R2=6Ω,C=30 μF.
(1)闭合开关S,求稳定后通过R1的电流;
(2)然后将开关S断开,求电容器两端的电压变化量和流过R1的总电荷量.

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7.自由振动的弹簧振子的振幅越来越小,下列说法正确的是(  )
A.机械能守恒
B.能量守恒,减小的机械能转化为内能
C.能量不断减小
D.只有动能和势能的相互转化

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8.在“探究小车速度随时间变化规律”的实验中,小车拖着纸带运动,打点计时器每隔0.02s打一个点,打出的纸带如图所示.选出A、B、C、D、E共5个计数点,每相邻两个计数点之间还有四个实验点图中未画出,以A点为起点量出的到各点的位移已标在图上,回答以下问题:
(1)下列关于“探究小车速度随时间变化规律”的实验操作中正确的是ACD
A.在释放小车前,小车要紧靠打点计时器
B.打点计时器应放在长木板的有滑轮一端
C.应先接通电源,在打点计时器开始打点后再释放小车
D.应在小车到达滑轮前使小车停止运动
(2)根据打点计时器打出的纸带,我们可以直接得到的物理量是AB
A.时间间隔    B.位移       C.瞬时速度         D.平均速度
(3)由此可求得打下C点时小车运动的速度约为vc=0.19m/s,小车的加速度为a=0.2m/s2

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