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14.某物体从某一较高处开始做自由落体运动,(g=10m/s2)问:
(1)小球下落时的加速度大小是多少?方向如何?
(2)第1s内的位移大小是多少?
(3)前3s内的平均速度是多少?

分析 (1)自由落体加速度为重力加速度,方向竖直向下;
(2)根据位移时间公式求得下降位移;
(3)初速度为零的匀加速直线运动中间时刻的瞬时速度等于平均速度

解答 解:(1)a=g=10m/s2
方向竖直向下
(2)根据位移时间公式可知$h=\frac{1}{2}{gt}_{1}^{2}=\frac{1}{2}×10×{1}^{2}m=5m$
(3)前3s内平均速度等于第1.5s瞬时速度,
v3=v1.5=gt1.5=10×1.5m/s=15m/s
答:(1)小球下落时的加速度大小是10m/s2,方向竖直向下
(2)第1s内的位移大小是5m
(3)前3s内的平均速度是15m/s

点评 本题主要考查了自由落体运动的特点及公式的熟练程度,掌握初速度为零的匀加速直线运动中间时刻的瞬时速度等于平均速度

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.关于物理学思想方法,下列说法中叙述正确的是(  )
A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是理想模型法
B.在研究分力与合力关系时,主要是应用了“等效”的思想
C.在定义“速度”、“加速度”等物理量时,应用了比值的方法
D.伽利略在研究自由落体运动时采用了微小量放大的方法

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.观察如图所示的漫画,图中司机对乘车人说:“你没动.”而路边的小女孩说:“真快!”司机和小女孩对乘车人运动状态的描述所选取的参考系分别为(  )
A.地面,地面B.地面,汽车C.汽车,地面D.汽车,汽车

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.两个电源的路端电压U与干路电流I的关系如图所示,则(  )
A.两个电源电动势E1=E2
B.电流I发生相同的变化,电源1的路端电压变化较大
C.电流I相同,电源1内阻发热的功率较大
D.将同一电阻分别接在两电源上,接电源1时电阻功率较大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.匀变速直线运动是(  )
A.位移随时间均匀变化的运动
B.速度随时间均匀变化的运动
C.加速度随时间均匀变化的运动
D.加速度的大小不变,方向改变的运动

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

19.某同学做测绘“2.5V,0.5A”小灯泡的伏安特性曲线的实验,实验电路图如图甲所示,图乙为实物连线图.

(1)对照甲、乙两图,导线①应连接a(填“a”或“b“),导线②应连接d(填“c”或“d“).
(2)某次测量时,电压表、电流表读数如图丙所示,则U=1.60V; I=0.50A.
(3)根据多组U、I值,画出伏安特性曲线如图丁所示,则小灯泡的电阻随电压升高而增大(填“增大”或“减小”).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.利用万有引力定律可以测量中心天体的质量,通常有两种方法,例如:测地球质量.
(1)测地球的质量的第一种方法
英国物理学家卡文迪许,在实验室里巧妙地利用扭秤装置,比较精确地测量出了引力常量的数值,他把自己的实验说成是“称量地球的质量”.已知地球表面重力加速度为g,地球半径为R,引力常量为G.若忽略地球自转影响,求地球的质量.
(2)测地球的质量的第二种方法
月球在地球引力作用下做匀速圆周运动,月球绕地球的运行周期为T,地球与月球两球心的距离为r,已知引力常量为G.求地球质量.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

3.初速为零的匀加速直线运动规律的一些推论:
(1)质点在t,2t,3t,…,nt时刻的速度之比为v1:v2:v3:…:vn=1:2:3:…:n;
(2)质点在t,2t,3t,…,nt时间内的位移之比为s1:s2:s3:…:sn=$1:{2}_{\;}^{2}:{3}_{\;}^{2}:…:{n}_{\;}^{2}$;
(3)质点连续相等时间内位移之比为s:s:s:…:sN=1:3:5:…(2N-1);
(4)质点在连续相等的位移段内,连续各段所用的时间之比为$1:(\sqrt{2}-1):(\sqrt{3}-\sqrt{2}):…:(\sqrt{n}-\sqrt{n-1})$.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.如C图所示,光滑斜面固定在水平地面上,质量m=1kg的物体在平行于斜面向上的恒定拉力F作用下,从A点由静止开始运动同时开始计时,到达B点时立即撤去拉力F,物体到达C点时速度刚好为零.每隔0.2s通过传感器测得物体的瞬时速度,表给出了部分测量数据.
t/s0.00.20.42.22.4
v/m?s-10.01.02.03.32.1
求:(1)斜面的倾角α;
(2)恒力F的大小;
(3)拉力F作用的时间t.

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