A. | 24m | B. | 16m | C. | 12m | D. | 8m |
分析 A球下落高度a的时间即为A球下落的时间比B球下落的时间长的时间,分别对AB两球运用自由落体位移时间公式即可解得
解答 解:根据h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得:A球下落2m所需时间为:
${t}_{1}=\sqrt{\frac{2a}{g}}=\sqrt{\frac{2×2}{10}}s=0.2\sqrt{10}s$,
b球下落的高度为h′=h-△h
b球下落的时间为:tb=$\sqrt{\frac{2h′}{g}}=\sqrt{\frac{2(h-6)}{10}}$…①
对a球有:h=$\frac{1}{2}g({t}_{1}+{t}_{b})^{2}$…②
由①②解得:h≈8m.
故选:D
点评 解决本题的关键知道自由落体运动的运动规律,结合运动学公式灵活求解,基础题
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体在第1s末运动方向发生变化 | B. | 第2s末物体回到了出发点 | ||
C. | 第1s内合外力的功率保持不变 | D. | 第3s内合外力作正功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 卫星运动的加速度为$\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$ | |
B. | 地球第一宇宙速度为$\frac{2π(R+h)}{T}$$\sqrt{\frac{R+h}{R}}$ | |
C. | 地球表面的重力加速度为$\frac{4{π}^{2}(R+h)^{3}}{R{T}^{2}}$ | |
D. | 地球的平均密度为$\frac{3π(R+h)^{3}}{G{T}^{2}{R}^{3}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该离子的质量为m=$\frac{q{B}^{2}{R}^{2}}{8U}$ | |
B. | 该离子在磁场中的运动时间为t=$\frac{πB{R}^{2}}{4U}$ | |
C. | 在离子从Q处进入磁场至到达P的时间内,射到底片上的离子数目为N=$\frac{πmI}{2{q}^{2}B}$ | |
D. | 假如粒子源放出初速为零的氕(${\;}_{1}^{1}$H)、氘(${\;}_{1}^{2}$H)、氚(${\;}_{1}^{3}$H)三种离子,这三种离子会打在底片上三个不同位置 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
U(V) | 2.37 | 2.30 | 2.18 | 2.10 | 1.90 | 1.60 | 1.30 |
I(A) | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.29 | 0.42 | 0.56 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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