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2.在距地10m的高处以5m/s的速度竖直上抛一个物体,g=10m/s2,则它到地面的最大高度为11.25m.

分析 竖直上抛运动在上升过程中做加速度为g的匀减速直线运动,下降过程中做自由落体运动,根据匀变速直线运动的公式求出物体上升的最大高度.

解答 解:根据h=$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2g}$,得,则离出发点的最大高度:h=$\frac{25}{20}=1.25$.则离地面的最大高度H=10+1.25m=11.25m.
故答案为:11.25.

点评 解决本题的关键知道竖直上抛运动上升过程和下降过程中的运动规律,

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,在倾角θ=30°的斜面上,固定一金属框架,宽L=0.25m,接入电动势E=12V、内阻不计的电池.在框架上放有一根质量m=0.2kg的金属棒ab它与框架的动摩擦因数为μ=$\frac{{\sqrt{3}}}{6}$,整个装置放在磁感应强度B=0.8T、垂直框架向上的匀强磁场中.当调节滑动变阻器R的阻值在什么范围内时,可使金属棒静止在框架上?(框架与棒的电阻不计,g取10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

13.如图甲所示,某同学设计以下装置来测定粗糙斜面的动摩擦因数.在光滑桌面上固定一粗糙斜面,斜面倾角固定,小滑块从斜面上某高度由静止起下滑,斜面底端与光滑桌面间有光滑小圆弧连接.

(1)实验中,通过测量桌面的高度H,小球落地点到桌面的水平距离s(文字表示并写出相应字母符号),测定出小球通过斜面底端的速度v,v=s$\sqrt{\frac{g}{2H}}$.
(2)在斜面倾角θ已知且不变的情况下,该同学测量出几组不同的释放高度h和平抛运动射程s,以h作为横坐标,以s2为纵坐标,做出直线图象如图乙,图线斜率已知为k,可得斜面的动摩擦因数μ=(1-$\frac{k}{4H}$)tanθ(用所给条件及测量的量表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.“验证牛顿定律”实验装置如图1所示.请思考实验思路并回答下列问题:
(1)为了消除小车与水平木板之间摩擦力的影响应采取做法是C
A.将不带滑轮的木板一端垫高适当,使小车在钩码拉动下恰好做匀速运动
B.将不带滑轮的木板一端适当垫高,使小车在钩码拉动下恰好做匀加速运动
C.将不带滑轮的木板一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车恰好做匀速运动
D.将不带滑轮的木板一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车恰好做匀加速运动
(2)在的实验中,得到一条打点的纸带,如图2所示,已知相邻计数点间的时间间隔为T,且间距x1、x2、x3、x4、x5、x6已量出,则小车加速度的表达式为a=$\frac{({x}_{4}+{x}_{5}+{x}_{6})-({x}_{1}+{x}_{2}+{x}_{3})}{9{T}^{2}}$;
(3)消除小车与水平木板之间摩擦力的影响后,可用钩码总重力代替小车所受的拉力,此时钩码质量m与小车总质量M之间应满足的关系为m<<M.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,在y轴的右侧存在磁感应强度为B的方向垂直纸面向外的匀强磁场,在x轴的上方有一平行板式加速电场.有一薄绝缘板放置在y轴处,且与纸面垂直.现有一质量为m、电荷量为q的粒子由静止经过加速电压为U的电场加速后,获得速度V,以垂直于板的方向沿直线从A处穿过绝缘板,损失部分能量后以v'进入匀强磁场,而后从x轴上的D处以与x轴负向夹角为30°的方向进入第四象限.已知OD长为L,不计粒子的重力.求:
(1)粒子射入绝缘板之前的速度;
(2)粒子经过绝缘板时损失了多少动能.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.一辆汽车由静止开始运动,其v-t图象如图所示,则汽车在0~1s内和1s~3s内相比(  )
A.位移相等B.平均速度相等
C.速度变化大小相同D.加速度相同

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.某探空火箭起飞后不久发动机自动关闭,它起飞后一段时间内的v-t图象如图所示,下列说法正确的是(  )
A.火箭在0~10s内的加速度大于在10~15s内的加速度
B.火箭在0~10s内的位移大于在10~15s内的位移
C.10s末火箭达到最高点
D.15s末火箭关闭发动机

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.一个质量为m,电荷量为-q的带点粒子,以初速度vo进入一个电场强度为E的匀强电场的O点,且 vo 方向跟E方向平行,如图所示,重力忽略不计,到A点时的速度恰好为零,则OA两点间的电势差为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,已知R1=3kΩ,R2=6kΩ,电压表的内阻为9kΩ,当电压表接在R1两端时,读数为2V,而当电压表接在R2两端时,读数为3.6V,试求电路两端(AB间的)的电压和电阻R.

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