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3.一物体从80m高处由静止自由下落,不计空气阻力,求
(1)经多少时间落地?
(2)落地时速度的大小?(g=10m/s2

分析 (1)根据自由落体运动的位移公式h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$求时间.
(2)根据自由落体运动的速度公式v=gt求速度.

解答 解:(1)根据h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得:
t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×80}{10}}s=4s$
(2)根据v=gt得:
v=gt=10×4=40m/s
答:(1)经4s落地
(2)落地时速度的大为40m/s

点评 解决本题的关键掌握自由落体运动的速度时间公式v=gt和位移时间公式$h=\frac{1}{2}g{t}^{2}$,难度不大,属于基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,两块水平放置的平行金属板,上板带负电,下板带正电,三个质量相等的粒子,一个带正电,一个带负电,一个不带电.今让这三个粒子以相同的水平速度,从两极板左侧中央先后垂直于电场方向射入匀强电场中,最后落在正极板上的a、b、c处,粒子所受重力不能忽略,则(  )
A.打在a处的粒子带正电
B.打在b处的粒子加速度最大
C.打在c处的粒子运动时间最长
D.到达正极板时,打在c处的粒子动能最大

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

14.细胞生命活动过程中伴随着电现象,存在于细胞膜两侧的电势差称为膜电势差.细胞膜有选择的让钾离子或钠离子通过,以保持细胞内外的电势差和渗透压.我们可以用静电场的知识为这个生物过程建立一个物理模型:细胞膜厚度d约为7.0×10-9m,细胞膜两侧的电势差(膜电势差)U约为0.035V,且细胞膜内外电势φA>φB,细胞膜内的电场看做匀强电场.一个一价的钠离子(电荷量q=1.6×10-19C),从图中的A到B通过细胞膜.细胞膜内的电场强度E=5×106V/m,电场力对钠离子做的功w=5.6×10-21J.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示,物体甲重20N,物体乙重100N,乙与水平桌面间的最大静摩擦力是30N,轻绳OA与竖直方向的夹角θ=37°,物体甲、乙均处于静止状态.
(已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)求:
(1)轻绳OA、OB受到的拉力是多大;
(2)物体乙受到的摩擦力是多大,方向如何.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.一块铜片置于如图所示的磁场中,如果用力把这铜片从磁场拉出或把它进一步推入,则在这两个过程中有关磁场对铜片的作用力,下列叙述正确的是(  )
A.拉出时是阻力B.推入时是阻力
C.拉出时不受磁场力D.推入时不受磁场力

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,水平面上两根平行金属导轨EF、GH间的距离为d=0.40m.两导轨间有匀强磁场,其磁感强度大小为0.50T,方向沿竖直方向.金属棒MN跨放在两导轨间,并沿着导轨以v=5.0m/s的速度作匀速运动.棒的电阻R1=0.80Ω,导轨两端连接的电阻R2=2.0Ω、R3=3.0Ω,其余电阻均不计.求:
(1)棒中感应电动势和感应电流的大小.
(2)电阻R2消耗的电功率和整个电路消耗的电功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,竖直放置、宽度L=1.0m的框架上,放有一质量m=0.1kg、电阻R=1.0Ω的导体棒MN,它们处于磁感应强度B=1.0T的匀强磁场中,磁场方向与框架平面垂直.用电动机无初速牵引导体棒上升,当上升到h=3.8m时,获得稳定的速度,导体棒上产生的热量Q=2.0J,电动机牵引棒时,电压表、电流表的读数分别为U=7.0V、I=1.0A,电动机内阻r=1.0Ω.不计其它电阻及一切摩擦,导体棒与框架始终接触良好,取重力加速度g=10m/s2.求:
(1)棒能达到的稳定速度的大小v;
(2)棒从静止至达到稳定速度所需要的时间t.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,t=0时刻甲乙两物体从同一位置出发沿平行轨道作直线运动,直线甲、乙分别描述了甲乙两物体在0-15s的运动情况,关于两物体之间的位置关系,下列说法正确的是(  )
A.在0-10s内两物体先远离后靠近B.在10-15s内两物体先靠近后远离
C.0-15s时间内两物体最远相距70mD.在t=15s时两物体相遇

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.关于回旋加速器的说法正确的是(  )
A.回旋加速器是通过多次电场加速使带电粒子获得高能量的
B.回旋加速器是利用磁场对运动电荷的作用使带电粒子的速度增大的
C.粒子在回旋加速器中不断被加速,故在磁场中做圆周运动一周所用时间越来越小
D.若加速电压提高到4倍,其它条件不变,则粒子获得的最大速度就提高到2倍

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