A. | 它是竖直向下,a=g的匀加速直线运动 | |
B. | 1s内、2s内、3s内通过的位移之比是1:3:5 | |
C. | 在1 s末、2s末、3s末的速度大小之比是1:2:3 | |
D. | 下落开始连续通过三个5m的位移所用的时间之比为$1:(\sqrt{2}-1):(\sqrt{3}-\sqrt{2})$ |
分析 自由落体的初速度为零,加速度是重力加速度;由初速度为零的匀加速度直线运动的推论,知其相等时间内位移之比为奇数比即1:3:5:7;由匀变速直线运动的规律可得出时间之比.
解答 解:A、自由落体的初速度为零,加速度是重力加速度,故A正确;
B、根据h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,1s内、2s内、3s内通过的位移之比是1:4:9,故B错误;
C、由速度时间关系式v=gt知,末速度与时间成正比,故在1 s末、2s末、3s末的速度大小之比是1:2:3,故C正确;
D、由推论,通过相同的位移所用时间的比值为:1:($\sqrt{2}$-1):($\sqrt{3}$-$\sqrt{2}$),故D正确.
故选:ACD.
点评 本题重点是掌握推论,初速度为零的匀变速直线运动推论比较多,应熟练掌握.
速度为零的匀变速直线运动的重要推论:
(1)1T末、2T末、3T末、…瞬时速度的比为:v1:v2:v3:…:vn=1:2:3:…:n;
(2)1T内、2T内、3T内…位移的比为:x1:x2:x3:…:xn=12:22:32:…:n2
(3)第一个T内、第二个T内、第三个T内…位移的比为:xⅠ:xⅡ:xⅢ:…:xn=1:3:5:…:(2n-1);
(4)从静止开始通过连续相等的位移所用时间的比为:t1:t2:t3:…:tn=1:($\sqrt{2}$-1):($\sqrt{3}$-$\sqrt{2}$):…:($\sqrt{n}$-$\sqrt{n-1}$).
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电子在磁场中运动时间为$\frac{πL}{{v}_{0}}$ | |
B. | 电子在磁场中运动时间为$\frac{\sqrt{3}πL}{3{v}_{0}}$ | |
C. | 磁场区域的圆心坐标为($\frac{\sqrt{3}L}{2}$,$\frac{L}{2}$) | |
D. | 电子做圆周运动的圆心坐标为(0,-2L) |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 乙质点的速率大于甲质点的速率 | |
B. | 这里的正、负号的物理意义是表示运动的方向 | |
C. | 若甲、乙两质点同时由同一点出发,则10s后甲、乙两质点相距60m | |
D. | 因为+2>-4,所以甲质点的速度大于乙质点的速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A、B之间的摩擦力一定变小 | B. | 弹簧弹力一定不变 | ||
C. | B与墙面间的弹力可能不变 | D. | B与墙之间可能没有摩擦力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | “嫦娥一号”的线速度是“嫦娥二号”的$\frac{\sqrt{2}}{2}$ | |
B. | “嫦娥一号”的向心加速度是“嫦娥二号”的$\frac{1}{4}$ | |
C. | 若两者的绕行方向均为逆时针,从图示位置开始,“嫦娥一号”将会从后面追上“嫦娥二号” | |
D. | 虽然“嫦娥一号”离月球较远,但运行时的向心力可能比“嫦娥二号”大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两球可能都带正电 | |
B. | 两球都带负电 | |
C. | 大球受到的静电力大于小球受到的静电力 | |
D. | 两球受到的静电力大小相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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