A. | 在开始连续的三个1s末的速度大小之比是1:2:3 | |
B. | 在开始连续的三个2s末的速度大小之比是1:4:6 | |
C. | 从开始运动到距下落点5m、10m、15m处的速度大小之比为1:2:3 | |
D. | 从开始运动到距下落点10m、40m、90m处的速度大小之比为1:2:3 |
分析 物体做自由落体运动的条件:①只在重力作用下②从静止开始.只在重力作用下保证了物体的加速度为g;从静止开始保证了物体初速度等于零.所以自由落体运动是初速度为0的匀加速直线运动
解答 解:AB、根据速度公式有:v=at
所以开始连续三个1s末的速度大小之比是${v}_{1}^{\;}:{v}_{2}^{\;}:{v}_{3}^{\;}$=(a×1):(a×2):(a×3)=1:2:3
开始连续三个2s的速度大小之比为:${v}_{2}^{\;}:{v}_{4}^{\;}:{v}_{6}^{\;}=(a×2):(a×4):(a×6)$=1:2:3,故A正确,B错误;
CD、根据速度位移关系有$v=\sqrt{2ax}$
从开始运动到距下落点5m、10m、15m处的速度大小之比为:${v}_{1}^{\;}:{v}_{2}^{\;}:{v}_{3}^{\;}$=$\sqrt{2a×5}:\sqrt{2a×10}:\sqrt{2a×15}$=1:$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$
从开始运动到距下落点10m、40m、90m处的速度大小之比为:${v}_{1}^{′}:{v}_{2}^{′}:{v}_{3}^{′}$=$\sqrt{2a×10}:\sqrt{2a×40}:\sqrt{2a×90}=1:2:3$,故C错误,D正确;
故选:AD
点评 解决本题的关键知道自由落体运动的特点,知道自由落体运动是初速度为零,加速度为g的匀加速直线运动
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 对物体,动能定理的表达式为WFN=$\frac{1}{2}$mvc2,其中WFN为支持力的功 | |
B. | 对物体,动能定理的表达式为W合=0,其中W合为合力的功 | |
C. | 对物体,动能定理的表达式为WFN-mgH=$\frac{1}{2}$mv22-$\frac{1}{2}$mv12 | |
D. | 对电梯,其所受合力做功为$\frac{1}{2}$Mv22-$\frac{1}{2}$Mv12 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体的速度越大,加速度越大 | |
B. | 物体的速度为零,加速度也一定为零 | |
C. | 物体的速度变化量越大,加速度越大 | |
D. | 物体的速度变化越快,加速度越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 飞船加速离开地面 | |
B. | 组合体绕地球做匀速圆周运动 | |
C. | 返回时,返回舱在大气层中匀速行驶 | |
D. | 着陆前,返回舱减速靠近地面 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 起飞滑行过程的加速度大小是着陆滑行过程加速度大小的3倍 | |
B. | 起飞滑行过程的加速度大小是着陆滑行过程加速度大小的2倍 | |
C. | 起飞滑行过程用时是着陆滑行过程用时的$\frac{2}{3}$ | |
D. | 起飞滑行过程用时是着陆滑行过程用时的1.5倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球的重力 | B. | 细绳对小球的拉力 | ||
C. | 小球所受重力与拉力的合力 | D. | 以上说法都不正确 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | T=0.02s | |
B. | n1:n2=55:1 | |
C. | 电流表A的示数I≈36.4mA | |
D. | 当原线圈电压瞬时值最大时,副线圈两端电压瞬时值为0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 温度越低、压强越大,放射性元素的半衰期越小 | |
B. | 原子核的比结合能越大,其核子结合得越牢固,原子核越稳定 | |
C. | 玻尔认为,氢原子核外电子从某能级向另一能级跃迁的过程中原子的能量不变 | |
D. | 两个质子和两个中子结合成一个α粒子,则质子与中子的质量之和一定大于α粒子的质量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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