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4.将一物体在空中以v0=20m/s的速度竖直上抛,不计空气阻力,当物体的位移大小为15m时,所需时间可能是(g=10m/s2)(  )
A.1.0sB.2.0sC.3.0sD.4.6s

分析 取竖直向上方向为正方向,竖直上抛运动可以看成一种加速度为-g的匀减速直线运动,当物体的位移大小为15m时,根据位移公式求出时间.

解答 解:取竖直向上方向为正方向,物体做加速度为-g的匀减速运动,根据位移时间公式可得:
  x=v0t-$\frac{1}{2}$gt2
代入得:15=20t-$\frac{1}{2}$×10t2,解得t1=1.0s,t2=3.0s
故选:AC

点评 本题采用整体法研究竖直上抛运动,方法简单,但要注意位移是矢量,与距离不同,不能漏解.

练习册系列答案
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14.如图所示A、B为两个振源,图中实线圆代表A单独发出的波该时刻的波峰位置,虚线圆代表B单独发出的波该时刻的波峰位置.试在两波叠加的区域画出一根振动加强的线和一根振动减弱的线,并分别在线上用符号“ο”和“×”标出振动加强和振动减弱的点.

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15.我国研制的月球卫星“嫦娥二号”已发射升空,已知月球质量为M,半径为R,引力常量为G.以下说法正确的是(  )
A.在月球上以初速度v0竖直上抛一个物体,物体上升的最大高度为$\frac{2{R}^{2}{{v}_{0}}^{2}}{GM}$
B.在月球上以初速度v0竖直上抛一个物体,物体落回到抛出点所用时间为$\frac{2R{v}_{0}}{GM}$
C.在月球上发射一颗绕其沿圆形轨道运行的卫星的最大运行速度为 $\sqrt{\frac{R}{GM}}$
D.在月球上发射一颗绕其沿圆形轨道运行的卫星的最大周期为2πR$\sqrt{\frac{R}{GM}}$

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A.月球表面的重力加速度为$\frac{{v}_{0}}{t}$
B.月球的质量为$\frac{2{v}_{0}{R}^{2}}{Gt}$
C.宇航员在月球表面获得2$\sqrt{\frac{2{v}_{0}R}{t}}$的速度就才能离开月球表面围绕月球做圆周运动
D.宇航员在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的绕行周期为$\sqrt{\frac{Rt}{{v}_{0}}}$

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19.一人骑自行车以4m/s的速度从一个长100m斜坡骑下,下完坡后.速度增至6m/s.则骑车人在斜坡上的加速度为0.1m/s2.下坡所用时间为20s.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.在做“研究平抛物体的运动”的实验中,为了确定小球在不同时刻在空中所通过的位置,实验时用了如图所示的装置.
先将斜槽轨道的末端调整水平,在一块平整的木板表面钉上白纸和复写纸.将该木板竖直立于水平地面上,使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞到木板并在白纸上留下痕迹A;将木板向远离槽口平移距离x,再使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞在木板上得到痕迹B;又将木板再向远离槽口平移距离x,小球再从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,再得到痕迹C.
若测得木板每次移动距离x=10.00cm,A、B 间距离y1=5.02cm,B、C 间距离y2=14.82crn.请回答以下问题(g=9.80m/s2 )
①为什么每次都要使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放?答:为了保证小球每次做平抛运动的初速度相同.
②根据以上直接测量的物理量来求得小球初速度的表达式为v0=x$\sqrt{\frac{g}{{y}_{2}-{y}_{1}}}$.(用题中所给字母表示).
③小球初速度的值为v0=1m/s.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

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13.电源的效率η定义为外电路电阻消耗的功率与电源的总功率之比.在测电源电动势和内电阻的实验中得到的实验图线如图所示,图中U为路端电压,I为干路电流,a、b为图线上的两点,相应状态下电源的效率分别为ηa、ηb.由图可知ηa、ηb的值分别为(  )
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C.飞船在落地前减速,宇航员处于失重状态
D.飞船在落地前减速,宇航员处于超重状态

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