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19.两位同学分别在塔的不同高度,用两个轻重不同的球做自由落体实验,已知甲球重力是乙球的2倍,释放甲球处的高度是释放乙球处高度的$\frac{1}{2}$,则(  )
A.甲球落地的时间是乙球的$\frac{1}{2}$
B.甲球落地时的速度是乙球的$\frac{1}{2}$
C.甲乙两球在开始下落1s内的位移比是$\frac{1}{2}$
D.甲、乙两球各落下1m时的速度相等

分析 本题掌握以下知识点:物体做自由落体运动的加速度为g;通过v2=2gh判断两物体落地时的速度大小;通过v=gt比较两球各下落1s时的速度大

解答 解:A、根据$h=\frac{1}{2}g{t}^{2}$可知,甲球落地的时间是乙球的$\frac{\sqrt{2}}{2}$,故A错误;
B、根据v2=2gh可知,甲球落地时的速度是乙球的$\frac{\sqrt{2}}{2}$,故B错误;
C、根据$h=\frac{1}{2}g{t}^{2}$可知,甲乙两球在开始下落1s内的位移比是1:1,故C错误;
D、根据v2=2gh可知,甲、乙两球各落下1m时的速度相等,故D正确;
故选:D

点评 解决本题的关键知道自由落体运动是初速度为0,加速度为g的匀加速直线运动;适用一切匀变速直线运动的规律

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9.一台内阻不计的交流发电机,其电动势的瞬时值e=10sin100πtV,发电机与阻值为R=10Ω的负载电阻连接.若把发电机的转速增大一倍,其他条件都保持不变,则下列说法中正确的是(  )
A.负载电阻两端电压的有效值将变为28.3V
B.该发电机发出的交变电流的频率将变为200Hz
C.负载消耗的电功率将是20W
D.负载消耗的电功率将是40W

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10.如图所示的xOy坐标系中,y轴右侧空间存在范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于xOy平面向里.P点的坐标为(-2L,0),Q1、Q2两点的坐标分别为(0、L),(0、-L).坐标为(-$\frac{1}{3}$L,0)处的C点固定一平行于y轴放置的长为$\frac{2}{3}L$的绝缘弹性挡板,C为挡板中点,带电粒子与弹性绝缘挡板碰撞前后,沿y方向分速度不变,沿x方向分速度反向,大小不变. 带负电的粒子质量为m,电量为q,不计粒子所受重力.若粒子在P点沿PQ1方向进入磁场,经磁场运动后,求:
(1)从Q1直接到达Q2处的粒子初速度大小;
(2)只与挡板碰撞两次并能回到P点的粒子初速度大小.

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7.下列说法符合史实的是(  )
A.牛顿发现了行星的运动规律
B.开普勒发现了万有引力定律
C.卡文迪许第一次在实验室里测出了万有引力常量
D.牛顿发现了海王星

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14.已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,不考虑地球自转的影响.
(1)求地球的质量M;
(2)若某一卫星绕地球做匀速圆周运动,运行轨道距离地面高度为h,求该卫星的运行周期T.

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4.对于绕地球做匀速圆周运动的人造地球卫星,下列说法错误的是(  )
A.卫星做匀速圆周运动的向心力是由地球对卫星的万有引力提供的
B.轨道半径越大,卫星线速度越大
C.轨道半径越大,周期越大
D.同一轨道上运行的卫星,向心加速度大小相等

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

11.自由落体的运动的规律:
(1)速度时间关系式v=v0+gt
(2)位移时间关系式$h={v}_{0}t+\frac{1}{2}g{t}^{2}$
(3)速度与位移的关系式v2=2gh.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.水平抛出的一个石子,经过0.8s落到地面,落地时的速度方向跟水平方向的夹角是45°,(g取10m/s2 )
求:
(1)石子的抛出点距地面的高度;
(2)石子抛出的水平初速度.

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9.小张在显微镜下观察水中悬浮的细微粉笔末的运动,他把小颗粒每隔一定时间的位置记录在坐标纸上(如图所示),于是得出结论,固体小颗粒的无规则运动证明水分子的运动是无规则的,小李不同意小张的结论,他认为:“小颗粒沿着笔直的折线运动,说明水分子在短时间内的运动是规则的,否则小颗粒怎么会沿直线运动?”对此,说说你的看法.

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