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1.将一小球以40m/s的初速度竖直向上抛出,在空中运动7s,不计空气阻力.已知重力加速度为10m/s2.可以判断小球(  )
A.机械能先减小再增大B.在最高点达到平衡状态
C.位移大小为125米D.平均速度大小为5m/s

分析 不计空气阻力,则只有重力做功,机械能守恒;根据机械能守恒可求得机械能及位移,再由平均速度公式求解平均速度.

解答 解:A、由于小球在空中只受重力,故机械能守恒;故A错误;
B、在最高点时小球受重力作用,有重力加速度,在最高点没有达到平衡位置;故B错误;
C、由位移公式可得:x=v0t-$\frac{1}{2}$gt2=40×7-$\frac{1}{2}×10×49$=35m;故C错误;
D、平均速度等于位移与时间的比值;故平均速度$\overline{v}$=$\frac{35}{7}$=5m/s;故D正确;
故选:D.

点评 本题考查竖直上抛运动的规律,要注意明确小球在空中运动时加速度始终竖直向下,大小不变;同时注意平均速度的计算方法为位移与时间的比值.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.用质子流轰击固态的重水D2O,当质子和重水中的氘核发生碰撞时,系统损失的动能如果达到核反应所需要的能量,将发生生成${\;}_{2}^{3}$He核的核反应.
(1)写出质子流轰击固态的重水D2O的核反应方程;
(2)当质子具有最小动能E1=1.4MeV时,用质子流轰击固态的重水D2O(认为氘核是静止的)可发生核反应;若用氘核轰击普通水的固态冰(认为质子是静止的)时,也能发生同样的核反应,求氘核的最小动能E2.已知氘核质量等于质子质量的2倍.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.寻找马航失联客机时,初步确定失事地点位于南纬31°52′东经115°52′的澳大利亚西南城市珀斯附近的海域,有一颗绕地球做匀速圆周运动的卫星,每天上午同一时刻在该区域的正上方海面照像.已知地球半径为R,地表重力加速度为g,卫星轨道半径为r.下列说法正确的是(  )
A.该卫星轨道可能在东经115°52′所在经线圈的上空
B.该卫星可能是同步卫星
C.该卫星的向心加速度为$\frac{R^2}{r^2}g$
D.该卫星的周期为$T=\sqrt{\frac{{4{π^2}r}}{g}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.两物体A、B的质量之比mA:mB=1:2,在光滑水平面上沿同一直线相向而行,它的速度之比为4:1,则动量大小之比为2:1;两者碰后粘在一起,则其总动量与B原来动量大小之比p:pB=1:1.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图,关于闭合电路,下列说法正确的是(  )
A.电荷在电源外部受静电力作用而运动,在电源内部受非静电力作用而运动
B.图中a、b两薄层之间所夹的区域是非静电力做功的区域
C.电压和电动势这两个概念包含的能量转化方向相反
D.静电力和非静电力都使电荷做定向运动,对循环回路来说两者使电荷沿电路运动的方向相反

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图,将导热气缸内封闭一定质量的气体,体积为2.5m3,温度为300K,压强为1atm.然后将该气缸下潜至海底,封闭气体压强变为原来的10倍,海水温度为285K.不计活塞的质量和摩擦.求:
(1)在海底处气缸内气体的体积;
(2)若要气缸内气体恢复原来的体积,气缸应加热达到的温度.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.在“利用单摆测重力加速度”的实验中
①测得摆线长l0,小球直径D,小球完成n次全振动的时间t,则实验测得的重力加速度的表达式g=$\frac{4{π}^{2}({l}_{o}+\frac{D}{2}){n}^{2}}{{t}^{2}}$;
②实验中如果重力加速度的测量值偏大,其可能的原因是C.
A.把摆线的长度lo当成了摆长
B.摆线上端未牢固地固定于O点,振动中出现松动,使摆线变长
C.测量周期时,误将摆球(n-1)次全振动的时间t记成了n次全振动的时间
D.摆球的质量过大
③为了减少实验误差,可采用图象法处理数据,通过多次改变摆长,测得多组摆长L和对应的周期T,并作出T2-L图象,如图所示.若图线的斜率为k,则用k表示重力加速度的测量值g=$\frac{4{π}^{2}}{k}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.2013年8月3日中国选手董栋在伦敦奥运会夺得男子蹦床金牌.忽略空气阻力,下面说法正确的是(  ) 
A.运动员下落到刚接触蹦床时,速度最大
B.运动到最低点时,床对运动员的作用力大于运动员对床的作用力
C.从刚接触蹦床到运动至最低点的过程中,运动员的加速度先减小后增大
D.在下落过程中,重力对运动员所做的功等于其重力势能的增加

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示,一个质量为m=2.0×10-11kg,电荷量q=+1.0×10-5C的带电微粒(重力忽略不计),从静止开始经U=100V电压加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,微粒射出电场时的偏转角θ=30°.金属板长L=20cm,两板间距d=10cm.求:
(1)微粒进入偏转电场时的速度v1是多大?
(2)微粒射出电场时的速度为多大?
(3)两金属板间的电压U2是多大?

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