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【题目】竖直上抛一小球,经4s回到抛出点(不计空气阻力),则小球在前3s内的位移是(取向上为正方向,g10m/s2)(  )

A. 5m B. 10m C. ﹣5 m D. 15m

【答案】D

【解析】

竖直上抛到回到原点这一过程是一个对称的运动过程,小球经4s回到抛出点,则从开始计时小球经2s达到最高点,后两秒的运动状态与前两秒的运动状态对称。求小球在三秒内的位移,其实就是求小球从两秒时开始再经过一秒的运动,所处的点与抛出点的距离

竖直上抛到回到原点这一过程是一个对称的运动过程,小球经4s回到抛出点,则从开始计时小球经2s达到最高点,此时再经过1秒钟的位移为x1=gt12其中t1=1s x1=5m;再经过2秒回到抛出点,总位移为x=gt2 其中t=2s x=20m,小球在前三秒内的位移即两者之差x3=x-x1=15m,方向向上,故选D

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一辆氢气燃料的新型汽车,质量为m2.0×103kg,发动机的额定输出功率为P=48kW,行驶在平直公路上时所受阻力恒为车重的0.2倍。若汽车从静止开始以恒定加速度a = 4.0m/s2 的加速度启动,汽车功率达到额定功率后保持不变,获得最大速度后匀速行驶,加速过程中共行驶了x=90m,取g=10m/s。求:

1)汽车行驶的最大速度;

2)汽车匀加速过程的末速度;

3)汽车从静止到获得最大速度所用的总时间。

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【题目】如图所示,电梯与水平地面成θ角,一人静止站在电梯水平梯板上,电梯以恒定加速度a启动过程中,水平梯板对人的支持力和摩擦力分别为FNf若电梯启动加速度减小为,则下面结论正确的是(

A. 水平梯板对人的支持力变为

B. 水平梯板对人的摩擦力变为

C. 电梯加速启动过程中,人处于超重状态

D. 水平梯板对人的摩擦力和支持力之比为

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【题目】大飞机重大专项是提高我国自主创新能力和增强国家核心竞争力的重大战略决策,中国制造的大飞机“C919”已于201755日成功首飞。若飞机在某次降落过程中某时刻水平方向速度为90 m/s,竖直方向速度为9 m/s,在水平方向做加速度为3 m/s的匀减速直线运动,在竖直方向做加速度为0.3 m/s的匀减速直线运动,直到飞机着陆时竖直方向的速度刚好减为零,在此降落的全过程中

A. 飞机上的乘客处于失重状态

B. 飞机运动轨迹为抛物线

C. 飞机的位移为1350 m

D. 飞机在水平方向的平均速度为45m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】根据我国机动车运行安全的技术标准,一辆满载时总质量在3.5 t12 t 之间的大型汽车,如行驶速度为30 km/h,其制动距离必须在8.0 m以内,则该车的制动系统产生的加速度至少是多大?若该车制动加速度不变,当它以60 km/h的速度行驶时,它的制动距离为多少米?

注:制动距离是指机动车在一定的初速度下紧急制动(脚接触制动踏板或手触动制动手柄)时起,至机动车停止时止,机动车驶过的距离.

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【题目】AB是动摩擦因数为μ=0.4、长度为L=5m、倾角为θ=37°的粗糙直轨道。A端固定在水平地面上,B端平滑连接一半径为R=1m、内壁光滑的细圆管BC,其内径远小于轨道半径。C为圆弧轨道的最高点(OC竖直)。一个质量为m=1kg的物块,尺寸略小于细圆管道内径,它以初速度v0=10m/sA点冲上AB轨道。(g10 m/s2)。

(1)求物块在C点时对轨道的压力大小和方向;

(2)物块从C点抛出落至水平地面,求平抛的水平位移x;

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【题目】如图所示,两光滑且平行的固定水平杆位于同一竖直平面内,两静止小球m1、m2分别穿在两杆上,两球间连接一个保持原长的竖直轻弹簧,现给小球m2一个水平向右的初速度v0.如果两杆足够长,则在此后的运动过程中(  )

A. m1、m2组成的系统机械能守恒

B. m1的速度达到最大时,m2同时速度最小

C. m1、m2组成的系统动量守恒

D. 弹簧最长时,其弹性势能为m2v02

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【题目】已知磁敏电阻在没有磁场时电阻很小在有磁场时电阻很大并且磁场越强阻值越大为了探测有无磁场利用磁敏电阻作为传感器设计了如图所示电路电源电动势E和内阻r不变,在没有磁场时,条件变阻器R使电灯发光,当探测装置从无磁场区进入强磁场区(设电灯L不会烧坏),则

A. 电灯L变亮

B. 电流表示数增大

C. 变阻器R的功率增大

D. 磁敏电阻两端的电压减小

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【题目】下列四个图中,有关说法正确的是(  )

A. 链式反应属于重核的裂变

B. 发现少数α粒子发生了较大偏转,证明原子是枣糕式结构模型

C. 光电效应实验说明了光具有粒子性

D. 射线甲由α粒子组成,每个粒子带两个单位正电荷

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