A. | 5m | B. | 10m | C. | 25m | D. | 50m |
分析 首先知道竖直下抛运动的规律,再利用匀变速直线运动的规律把第9秒和4秒的位移表示出了,据此求解即可.
解答 解:据匀变速直线的运动规律x=vt+$\frac{1}{2}a{t}^{2}$得:
第9秒内的位移为:x1=(9v+$\frac{1}{2}g•81$)-(8v+$\frac{1}{2}g•64$)
第4秒内的位移:x2=(4v+$\frac{1}{2}g•16$)-(3v$+\frac{1}{2}g•9$)
所以x1-x2=5g=50m,故ABC错误,D正确.
故选:D.
点评 利用匀变速直线的运动规律是解题的依据,理解区别9秒内与第9秒内的区别于联系是解题的关键,还体现大胆设未知量.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 目前地球上的潮汐现象主要是太阳引起的 | |
B. | 人类无法在走出银河系观察银河系形状,是通过间接观察的办法确定银河系形状的 | |
C. | 恒星的表面颜色和温度有关 | |
D. | 恒星的寿命和其质量有关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 一定大于F | B. | 一定等于F+$\frac{\sqrt{3}}{2}$mg | C. | 可能等于mg | D. | 可能等于2mg |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | E1是最大势能,且E1=$\frac{{E}_{k0}}{k+1}$ | |
B. | 上升的最大高度h0=$\frac{{E}_{k0}}{(k+1)mg}$ | |
C. | 落地时的动能Ek=$\frac{k{E}_{k0}}{k+1}$ | |
D. | 在h1处,物体的动能和势能相等,且h1=$\frac{{{E_{k0}}}}{(k+2)mg}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电动势最大值约314V | |
B. | 回路中电流有效值31.4A | |
C. | 外电阻消耗功率约8.87×103W | |
D. | 电压表测出外电阻的电压值约为283V |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 德国天文学家开普勒对他的导师--第谷观测的行星数据进行了多年研究,得出了开普勒 三大行星运动定律 | |
B. | 英国物理学家卡文迪许利用“卡文迪许扭秤”首先较准确的测定了万有引力常量 | |
C. | 伽利略用“月-地检验”证实了万有引力定律的正确性 | |
D. | 牛顿认为在足够高的高山上以足够大的水平速度抛出一物体,物体就不会再落在地球上 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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