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15.一个物体从某一高度做自由落体运动,它在第1s内的位移恰好等于它在最后1s内的位移的一半,g=10m/s2
求(1)物体落地的时间     
(2)物体开始下落的高度.

分析 根据自由落体运动的位移时间公式求出第1s内的位移,从而得出最后1s内的位移,根据位移时间公式求出总时间,从而得出下落的高度.

解答 解:第一秒内 ${s}_{1}=\frac{1}{2}g{{t}_{1}}^{2}=\frac{1}{2}×10×1=5m$
则最后一秒内位移为△h=10m       
设总时间为t,有$\frac{1}{2}g{{t}_{\;}}^{2}-\frac{1}{2}g({t}_{\;}-1)^{2}=10m$,
解得t=1.5s.
则H=$\frac{1}{2}g{t}^{2}=\frac{1}{2}×10×1.{5}^{2}$=11.25m.
答:(1)物体落地的时间为1.5s;     
(2)物体开始下落的高度为11.25m.

点评 解决本题的关键知道自由落体运动的运动规律,结合运动学公式灵活求解,基础题.

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3.关于摩擦力,下列说法正确的是(  )
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10.使用打点计时器应注意的是(  )
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20.在倾角为30°的斜面上,固定两根足够长的光滑平行导轨,一个匀强磁场垂直斜面向上,磁感强度为B=0.4T,导轨间距L=0.5m两根金属棒ab、cd水平地放在导轨上,金属棒质量mab=0.1kg.mcd=0.2kg.两金属棒总电阻r=0.2Ω,导轨电阻不计,现使金属棒ab以ν=8.5m/s的速度沿斜面向上匀速运动,求:
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7.有一半径为r1,电阻为R,密度为ρ的均匀圆环落入磁感应强度B的径向磁场中,圆环截面的半径为r2(r2<r1).如图所示,当圆环在加速下落到某一时刻时的速度为v,则此时圆环的加速度a=g-$\frac{2{B}^{2}{r}_{1}v}{ρR{r}_{2}^{2}}$,如果径向磁场足够长,则圆环的最大速度vm=$\frac{ρgR{r}_{2}^{2}}{2{B}^{2}{r}_{1}}$.

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5.关于感应电流,下列说法中正确的有(  )
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