分析 利用自由落体运动的规律,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,结合平均速度公式,列出方程进行求解.
解答 解:设塔高为h,落到地面的时间为t
则h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
第三秒末的速度为v1=gt1=30m
则${s}_{1}=\frac{{v}_{1}}{2}{t}_{1}=45m$
又已知s2-s1=6m,得s2=51m
落地前3秒末速度为v2=g(t-3)
落地时速度为v3=gt
则${s}_{2}=\frac{{v}_{2}+{v}_{3}}{2}{t}_{2}=51m$
解得t=3.2s
则塔高为h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$=51.2m;
答:塔高为51.2 m
点评 本题考查自由落体运动规律的应用,设出未知数,建立起方程,解出方程即可求出塔高.
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. | 在超重现象中,物体的重力是增大的 | |
B. | 游泳运动员仰卧在水面静止不动时处于失重状态 | |
C. | 如果物体处于失重状态,它必然有向下的加速度 | |
D. | 处于完全失重状态的物体,其重力为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 仅凭上述信息及T、g′能算出月球的半径 | |
B. | 仅凭上述信息及T、g′能算出月球上的第一宇宙速度 | |
C. | 仅凭上述信息及T、g′能算出月球的质量和密度 | |
D. | 卫星沿绕地球椭圆轨道运行时,卫星上的仪器处于失重状态 |
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