【题目】从离地面180m的空中自由落下一个小球,g=10m/s2求:
(1)经过多长时间落到地面;
(2)开始下落计时,最后一秒内的位移大小;
(3)第2s内中间时刻的瞬时速率.
【答案】
(1)解:由h= gt2,得落地时间:t= s.
答:小球经过6s时间落到地面;
(2)解:从开始运动起前5 s内的位移为:
h5= gt22= ×10×52m=125 m
所以最后1 s内的位移为:
h6=h﹣h5=180 m﹣125m=55 m.
答:开始下落计时,最后一秒内的位移大小s55m;
(3)解:由题意,结合匀变速直线运动的特点可知,第2s内中间时刻的瞬时速度即1.5s时刻的瞬时速度所以:
v1.5=gt1.5=10×1.5=15 m/s.
答:第2s内中间时刻的瞬时速率是15m/s.
【解析】(1)根据匀变速直线运动规律,题目当中的已知,列式求解。
(2)先求前五秒内的位移用总位移减去前五秒的位移,就是最后一秒的位移。
(3)利用瞬时速度公式,列式求解。
【考点精析】本题主要考查了自由落体运动的相关知识点,需要掌握(1)条件:初速度为零,只受重力作用;(2)性质:是一种初速为零的匀加速直线运动,a=g才能正确解答此题.
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】在《探究功与物体速度变化的关系》实验时,小车在橡皮条弹力的作用下被弹出,沿木板滑行,实验装置如图所示.
(1)适当垫高木板是为了;
(2)通过打点计器的纸带记录小车的运动情况,观察发现纸带前面部分点迹疏密不匀,后面部分点迹比较均匀,通过纸带求小车速度时,应使用纸带的(填“全部”、“前面部分”或“后面部分”);
(3)若实验作了n次,所用橡皮条分别为1根、2根…n根,通过纸带求出小车的速度分别为v1、v2…vn , 用W表示橡皮条对小车所做的功,作出的W﹣v2图线是一条过坐标原点的直线,这说明W与v的关系是 .
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【题目】关于热力学温标和摄氏温标( )
A.某物体摄氏温度10℃,即热力学温度10K
B.热力学温度升高1K大于摄氏温度升高1℃
C.热力学温度升高1K小于摄氏温度升高1℃
D.热力学温标中的每1K与摄氏温标中每1℃大小相等
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】在电视节目中,我们经常看到主持人与派到热带地区的记者通过同步通信卫星通话,他们之间每一问一答总是迟“半拍”,这是为什么?如果有两个手持卫星电话的人通过同步卫星通话,一方讲话,另一方至少要等多长时间才能听到对方的讲话?(已知地球的质量为6.0×1024 kg , 地球半径为6.4×106 m , 引力常量为6.67×10-11 N·m2·kg-2)
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【题目】如图所示,在水平面上运动的小车里用一根轻绳悬挂着一质量为m的小球,绳与竖直方向的夹角为θ,则下列说法正确的是( )
A.小车可能向右运动
B.小车的加速度一定为gtanθ
C.绳对球的拉力一定是mgcosθ
D.小车只可能向左做加速运动
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【题目】如图所示,在质量为mB=30kg的车厢B内紧靠右壁,放一质量mA=20kg的小物体A(可视为质点),对车厢B施加一水平向右的恒力F,且F=120N,使之从静止开始运动.测得车厢B在最初t=2.0s内移动s=5.0m,且这段时间内小物块未与车厢壁发生过碰撞.车厢与地面间的摩擦忽略不计.
(1)计算B在2.0s的加速度.
(2)求t=2.0s末A的速度大小.
(3)求t=2.0s内A在B上滑动的距离.
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【题目】下列说法中正确的是( )
A.沿电场线方向场强逐渐减小
B.沿电场线方向移动电荷,电场力做正功
C.沿电场线方向电势逐渐降低
D.电场强度为零处,电势也一定为零
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【题目】两分子间的斥力和引力的合力F与分子间距离r的关系如图中曲线所示,曲线与r轴交点的横坐标为r0 , 相距很远的两分子在分子力作用下,由静止开始相互接近.若两分子相距无穷远时分子势能为零,下列说法正确的是( )
A.在r>r0阶段,F做正功,分子动能增加,势能也增加
B.在r<r0阶段,F做负功,分子动能减小,势能增加
C.在r=r0时,分子势能为零
D.分子动能和势能之和在整个过程中减小
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【题目】一定质量的理想气体从状态A变化到状态B , 再变化到状态C , 其状态变化过程的p﹣V图象如图所示,已知A→B过程放出热量Q , TA=TC , 则 B→C过程气体吸收还是放出热量?热量是多少?
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