分析 (1)根据高度求出自由落体运动的时间,结合位移和时间求出平均速度.
(2)根据自由落体运动的时间求出相等的时间间隔,结合位移时间公式求出第3个小球和第5个小球之间的距离.
解答 解:(1)根据H=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得,t=$\sqrt{\frac{2H}{g}}=\sqrt{\frac{2×125}{10}}s=5s$,
则第1个小球从开始下落到到达井底的过程中的平均速度大小$\overline{v}=\frac{H}{t}=\frac{125}{5}m/s=25m/s$.
(2)相邻两球的时间间隔${t}_{0}=\frac{t}{5}=1s$,
则第3个小球和第5个小球间距$△x={x}_{3}-{x}_{5}=\frac{1}{2}g(3{t}_{0})^{2}-\frac{1}{2}g({t}_{0})^{2}$=$\frac{1}{2}×10×(9-1)m=40m$.
答:(1)第1个小球从开始下落到到达井底的过程中的平均速度大小为25m/s;
(2)这时第3个小球和第5个小球相隔的距离为40m.
点评 解决本题的关键知道自由落体运动的特点,结合运动学公式灵活求解,基础题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 只有θ变小,弹力才变大 | B. | 只有θ变大,弹力才变大 | ||
C. | 不论θ变小或变大,弹力都变大 | D. | 不论θ如何变化,弹力都不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当线圈平面与磁感线平行时,线圈中电流最大 | |
B. | 电流有效值I=$\frac{{\sqrt{2}NBSw}}{R+r}$ | |
C. | 电动势的最大值为$\sqrt{2}$NBSw | |
D. | 外力做功的平均功率P=$\frac{{{N^2}{B^2}{S^2}{w^2}}}{2(R+r)}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 从Od边射入的粒子,出射点全部分布在Oa边上 | |
B. | 从aO边射入的粒子,出射点全部分布在ab边上 | |
C. | 粒子出射点不可能在ec边上 | |
D. | 从aO边射入的粒子,出射点分布在ab边和be边上 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体A做变加速直线运动 | |
B. | 物体B做匀减速直线运动 | |
C. | 物体A的加速度为正值,B的加速度为负值,所以A的加速度大于B的加速度 | |
D. | 物体B的速度变化比A的速度变化快 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 速率相等 | B. | 带电量相等 | C. | 动量大小相等 | D. | 质量相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | E${\;}_{{k}_{2}}$<E${\;}_{{k}_{1}}$,T2>T1 | B. | E${\;}_{{k}_{2}}$<E${\;}_{{k}_{1}}$,T2>T1 | ||
C. | E${\;}_{{k}_{2}}$>E${\;}_{{k}_{1}}$,T2<T1 | D. | E${\;}_{{k}_{2}}$>E${\;}_{{k}_{1}}$,T2>T1 |
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