A. | 石子通过最后1m的时间 | B. | 石子落地时的速度 | ||
C. | 石子开始下落1s内的位移 | D. | 石子下落最后1s内的位移 |
分析 已知小球下落的初速度为0,小球下落的加速度为g,求下落的高度h,可以根据v${\;}_{t}^{2}$-v${\;}_{0}^{2}$=2ax求解.①已知落地前的瞬时速度,即可以根据v${\;}_{t}^{2}$=2ax求出楼房的高度;②根据石块最后1s的位移求出最后1s的平均速度即最后1s的中间时刻的速度,进而求出落地时的速度,最后根据v${\;}_{t}^{2}$=2ax求出楼房的高度.③根据最后1m的时间求出最后1m的平均速度即中间时刻的速度,进而求出落地时的速度,最后根据v${\;}_{t}^{2}$=2ax求出楼房的高度
解答 解:A、知道石块落地前最后1s的位移x,可知最后1s的平均速度为:$\overline{v}$=$\frac{x}{1}$(m/s),
根据vt=v0+gt可知,小球落地时的速度为:v=$\overline{v}$+g $\frac{1}{2}$=$\frac{x}{1}$+$\frac{1}{2}$g(m),根据v${\;}_{t}^{2}$=2gh可得楼房的高度h=$\frac{{v}_{t}^{2}}{2g}$,故A正确.
B、根据v${\;}_{t}^{2}$=2gh可得楼房的高度h=$\frac{{v}_{t}^{2}}{2g}$,故只要知道石块落地前的瞬时速度就可求出楼房的高度.故B正确.
C、已知石块下落第一米的时间,无法知道整个过程下落的时间,故无法求出石块下落的高度,故C错误
D、已知石块通过最后1m的时间t,则最后1m的平均速度为:$\overline{v}$=$\frac{1}{t}$(m/s)
可知石块落地时的速度为:v=$\overline{v}$+g $\frac{t}{2}$=$\frac{1}{t}$+$\frac{gt}{2}$(m/s)
根据B答案的分析可知D正确.故D正确.
本题选不能计算出楼房的高度,故选:C
点评 已知小球下落的初速度为0,小球下落的加速度为g,求下落的高度h,可以根据v${\;}_{t}^{2}$-v${\;}_{0}^{2}$=2ax求解;也可以根据h=$\frac{1}{2}$gt2求解.到底用哪种方法求解主要看所给的物理量有哪些.这就需要我们对所有的物理规律,所有的物理量之间的关系要有清晰的理解
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 水平外力F的大小为40$\sqrt{3}$N | |
B. | 弹簧的拉力大小为40N | |
C. | 剪断上端细线瞬间,a球加速度为10m/s2 | |
D. | 剪断下端细线瞬间,b球加速度仍为0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 4s | B. | 3s | C. | 2s | D. | 1s |
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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. | “交流电的有效值”使用了平均思想法 | |
B. | 探究导体的电阻与导体的材料、长度、粗细的关系,使用了控制变量法 | |
C. | 电场强度是用比值法定义的,电场强度与电场力成正比,与试探电荷的电荷量成反比 | |
D. | “如果电场线与等势面不垂直,那么电场强度沿着等势面方向就有一个分量,在等势面上移动电荷时静电力就要做功”,这里用到了归纳法 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 由“观察法”可以看出飞机做匀加速直线运动 | |
B. | 若测出相邻两段位移之差都相等,则飞机做匀变速直线运动 | |
C. | 若已知飞机做匀变速直线运动,测出相邻两段相等时间内的位移,则可以用逐差法计算出飞机的加速度 | |
D. | 若已知飞机做匀变速直线运动,测出相邻两段相等时间内的位移,可以求出这两段总时间的中间时刻的速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 系统处于静止状态时地面受到的压力大小为 Mg-2mg | |
B. | 中间弹簧的弹力大小为mg | |
C. | 剪断连接球b与箱底的细线瞬间,b球的瞬时加速度为2g | |
D. | 剪断连接球a与弹簧连接点的瞬间,a球的加速度为3g |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 无论入射光的频率多么低,只要该入射光照射金属的时间足够长,也能产生光电效应 | |
B. | 氢原子的核外电子,在由离核较远的轨道自发跃迁到离核较近的轨道的过程中,放出光子,电子动能增加,原子的电势能减小 | |
C. | 铀原子核内的某一核子与其他核子间都有核力作用 | |
D. | 质子、中子、α粒子的质量分别为m1、m2、m3,两个质子和两个中子结合成一个α粒子,释放的能量是(2m1+2m2-m3)c2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 0.5s至1.0s时间内,电容器在放电 | |
B. | 0.5s至1.0s时间内,电容器上极板带正电荷 | |
C. | 1.0s至1.5s时间内,电感线圈中的自感电动势在减小 | |
D. | 1.0s至1.5s时间内,磁场能正在转化为电场能 |
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