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14.竖直向上抛出一只小球,3s落回抛出点,则小球在第2s内的位移(不计空气阻力)是(  )
A.10mB.0mC.-5mD.-0.25m

分析 竖直上抛运动的上升和下降过程具有对称性,可以用整体法和分段法求解,求第2秒内的位移,可用整体法求出前2s内的位移减去第1s内的位移即可.

解答 解:对竖直上抛运动的全过程
由t=$\frac{2{v}_{0}}{g}$,解得v0=$\frac{g{t}_{总}}{2}$=15m/s
全过程:由x=v0t-$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得:
前2s的位移为:x2=15×2-5×4=10m;
第1s内的位移为:x1=15×1-5×1=10m;
所以第2s内的位移为:10-10m=0m,故ACD错误,B正确;
故选:B.

点评 本题考查竖直上抛运动的规律,竖直上抛运动可以用整体法和分段法求解,选择适当的方法求解即可.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.在如图所示的倾角为θ的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度大小均为B的强磁场区域,区域I的磁场方向垂直斜面向上,区域Ⅱ的磁场方向垂直斜面向下,磁场和宽度HP及PN均为L,一个质量为m、电阻为R、边长也为L的正方形导线框,由静止开始沿斜面下滑,t1时刻ab边刚越GH进入磁场I区域,此时导线框恰好以速度v1做匀速直线运动;t2时刻ab边下滑到JP与MN的中间位置,此时导线框又恰好以速度v2做匀速直线运动.重力加速度为g.
①ab边刚越好JP时,导线框具有加速度大小为多少
②导线框两次匀速直线运动的速度之比为多少?
③从t1到t2的过程中,有多少机械能转化为电能?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.关于物体的运动,可能发生是(  )
A.加速度逐渐减小,而速度逐渐增大
B.速度很大而加速度却很小
C.加速度和速度都在变化,加速度最大时速度最小,加速度为零时速度最大
D.加速度大小不变,方向改变,而速度始终保持不变

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.矩形滑块由不同材料的上、下两层粘合在一起组成,将其放在光滑的水平面上,质量为m的子弹以速度v水平射向滑块.若射击下层,子弹刚好不射出;若射击上层,则子弹刚好能射穿一半厚度.如图所示,则上述两种情况相比较(  )
A.滑块的末速度大小不相等B.系统产生的热量一样多
C.子弹对滑块做的功不相同D.子弹和滑块间的水平作用力一样大

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.下列有关生活中的静电,有利的是ABC,有害的是DE.
A.静电除尘                               
B.静电喷涂
C.静电复印                               
D.雷雨天高大树木下避雨
E.电视荧屏上常有一层灰尘.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.宇航员在探测某星球时,发现该星球均匀带电,且电性为负,若星球总电量为Q,表面无大气.在一实验中,宇航员将一带电q(q<<Q)的粉尘置于距该星球表面h高处,该粉尘恰好处于悬浮状态(已知h远远小于星球半径);宇航员又将此粉尘带到距该星球表面2h处,无初速释放,则此带电粉尘将(  )
A.仍处于悬浮状态B.背向星球球心方向飞向太空
C.沿星球自转的线速度方向飞向太空D.向星球球心方向下落

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.在测定金属电阻率的实验中:

(1)待测金属丝是均匀材料制成、横截面为圆形的金属丝,用螺旋测微器测量其直径,结果如图1所示.由图可知其直径d=0.435mm.
(2)该金属丝Rx的阻值约为5Ω左右,现备有以下器材:
A.电池组E(3V)
B.滑动变阻器R1(0~10Ω,额定电流2A)
C.滑动变阻器R2(0~1000Ω,额定电流0.2A)
D.电流表A1(0~3A,内阻0.1Ω)
E.电流表A2(0~0.6A,内阻0.5Ω)
F.电压表V1(0~3V,内阻6kΩ)
G.电压表V2(0~15V,内阻30kΩ)
H.电键、导线
①为使测量结果尽量准确,电流表应选E,电压表应选F.(填写各器材前的字母序号)
②遵循“安全、节能和便于操作”的原则,请在图3方框中画出实验电路图,并以笔划线代替导线将实物图(图2)补充完整.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.分析物体A的受力.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示的光滑斜面长为l,宽为b,倾角为θ,一物块(可看成质点)沿斜面左上方顶点P水平射入,恰好从底端Q点离开斜面,则(  )
A.P→Q所用的时间 t=2$\sqrt{\frac{2l}{gsinθ}}$B.P→Q所用的时间 t=$\sqrt{\frac{2l}{g}}$
C.初速度v0=b$\sqrt{\frac{gsinθ}{2l}}$D.初速度v0=b$\sqrt{\frac{g}{2l}}$

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