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5.某同学以v0=5m/s初速度竖直上抛一石子,取g=10m/s2,不计空气阻力.求:
(1)石子到达最高点所需的时间.
(2)经过t=0.8s石子运动的速度大小.

分析 (1)根据速度公式即可求出上升的时间;
(2)根据速度公式即可求出0.8s时刻的速度.

解答 解:(1)竖直上抛运动的加速度等于重力加速度,方向竖直向下,选取向上为正方向,根据速度公式得:v=v0-gt
由于最高点的速度大于0,则:$t=\frac{v_0}{g}$
代入数据可得:t=0.5s
(2)根据速度公式:vt=v0-gt
代入数据可得:vt=-3m/s,负号表示方向向下.
答:(1)石子到达最高点所需的时间是0.5s.
(2)经过t=0.8s石子运动的速度大小是3m/s.

点评 该题考查竖直上抛运动的计算,解答的关键是理解竖直上抛运动的加速度等于重力加速度,同时要注意选取正方向.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

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A.vA=4m/s   vB=4m/sB.vA=3m/s   vB=6m/s
C.vA=-1m/s   vB=14m/sD.vA=4.5m/s   vB=3m/s

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13.如图所示,两个相同的小物体P、Q静止在斜面上,P与Q之间的弹簧A处于伸长状态,Q与挡板间的弹簧B处于压缩状态,则以下判断正确的是(  )
A.撤去弹簧A,物体P将下滑,物体Q将静止
B.撤去弹簧A,弹簧B的弹力将变小
C.撤去弹簧B,弹簧A的弹力将变小
D.撤去弹簧B,两个物体均保持静止

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.在物理学史上,利用如图所示的装置首先精确测引力常量的科学家是(  )
A.爱因斯坦B.牛顿C.开普勒D.卡文迪许

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10.用如图甲所示的装置研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.

(1)图甲中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让质量为m1的小球1多次从斜轨上S处由静止释放,找到其平均落地点的位置A,测量平抛射程OA.然后,把质量为m2(m2<m1)的小球2静置于轨道的末端,再将小球1从斜轨上S处由静止释放,与小球2相碰,并多次重复.接下来要完成的必要步骤是
C(填正确选项前的字母)A、测量抛出点距离地面的高度H  
B、测量小球1开始释放时距水平轨道的高度h 
C、测量平抛射程OB、OC
(2)若两小球碰撞前后的动量守恒,则m1•OA=m1OB+m2OC (用(1)中测量的量表示).
(3)若m1=45.0 g,m2=7.5g,小球落地点的平均位置距O点的距离如图乙所示.碰撞前、后小球1的动量分别为p1与p1′,若碰撞结束时小球2的动量为p2′.则碰撞前、后总动量的比值$\frac{{p}_{1}}{{p}_{1}^{′}+{p}_{2}^{′}}$=1.01 (结果保留三位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,一物体由静止开始,从A点出发分别沿三个倾斜角不同但高度相同的粗糙斜面滑下,并分别从B、C、D三点滑至同一水平面上.三个斜面及水平面的动摩擦因数均相同,三个斜面并排放置,互不影响,斜面与水平面之间由很小一段曲面平滑连接,则(  )
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B.物体运动到B、C、D三点时,重力的瞬时功率相等
C.物体在斜面上下滑的过程,其中沿AD斜面下滑重力的平均功率最大
D.物体从A点开始运动到最终停在水平面的过程中,全过程运动的水平距离相等

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.关于物理学家做出的贡献,下列说法正确的是(  )
A.奥斯特发现了电磁感应现象
B.韦伯发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系
C.洛伦兹发现了磁场对电流的作用规律
D.安培观察到通电螺旋管和条形磁铁的磁场很相似,提出了分子电流假说

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.如图所示,载货车厢通过悬臂固定在缆绳上,缆绳与水平方向夹角为θ,当缆绳带动车厢以加速度a匀加速向上运动时,货物在车厢中与车厢相对静止,假设滑动摩擦力等于最大静摩擦力,并求货物与车厢的动摩擦因数至少为$\frac{acosθ}{g+asinθ}$.

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