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15.一个物体从80米高的地方自由下落,到达地面时的速度是40米/秒,最后1秒内的位移是35米.(重力加速度g=10米/秒2

分析 自由落体运动是初速度为0,加速度为g的匀加速直线运动,根据v2=2gh,求出到达地面时的速度.第n秒内的位移等于总位移减去前(n-1)秒内的位移

解答 解:根据v2=2gh
得:v=$\sqrt{2gh}=\sqrt{2×10×80}$m/s=40m/s
根据h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
得:t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×80}{10}}s=4s$
所以最后一秒内的位移为:x=x4-x3=$80-\frac{1}{2}{gt}_{3}^{2}=80-\frac{1}{2}×10×{3}^{2}m$=35m
故答案为:40,35

点评 本题是自由落体运动基本公式的直接应用,难度不大,属于基础题.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,轻绳MO和NO共同吊起质量为m的重物.MO与NO垂直,MO与竖直方向的夹角θ=30°.已知重力加速度为g.则(  )
A.MO所受的拉力大小为$\frac{2\sqrt{3}}{3}$mgB.MO所受的拉力大小为$\frac{\sqrt{3}}{2}$mg
C.NO所受的拉力大小为$\frac{\sqrt{3}}{3}$mgD.NO所受的拉力大小为2mg

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.关于自由落体运动下列说法中错误的是(  )
A.做自由落体运动的物体,其加速度是由重力的作用而产生
B.仅受重力作用的物体的运动一定是自由落体运动
C.做自由落体运动的物体,任意相等的时间内速度的变化量都相等
D.已知物体做自由落体运动,可以求出运动期间任意时刻物体的速度

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3.屋檐上每隔相同的时间间隔滴下一滴水,某时刻空中有5颗水滴,如图所示,第1、第2两滴水滴间距为1.6m,第2、第3两滴水滴间距为1.2m,第3、第4两滴水滴间距为0.8m,不计空气阻力,则滴水的时间间隔T为0.2s,此时第2个水滴的瞬时速度为7m/s.(重力加速度g=10m/s2

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10.运动员在100米竞赛中,测得5秒末的速度为9米/秒,10秒末剑达终点时的速度是10.2米/秒,则此人全过程的平均速度是(  )
A.9米/秒B.5.1米/秒C.10米/秒D.10.2米/秒

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1.图甲是在高速公路上用超声波测速仪测量车速的示意图,测速仪发出并接收超声波脉冲信号.根据发出和接收到的信号间的时间差,测出被测物体的速度.图乙中p1、p2是测速仪发出的超声波信号,n1、n2分别是p1、p2由汽车反射回来的信号.设测速仪匀速扫描,p1、p2之间的时间间隔△t=1.0s,超声波在空气中传播的速度是
v=340m/s,若汽车是匀速运动的,设汽车在接收到p1、p2两个信号之间的时间内前进的距离是△x,汽车的速度是v,则根据图可知(  )
A.△x=17mB.△x=34mC.18.9m/sD.17.9m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.如图所示,xOy平面内,x轴上方有-y方向的匀强电场,x轴下方有垂直xOy平面向外的匀强磁场,电场、磁场的范围都足够大,一质量m、电荷+q的粒子从y轴上坐标为(0,h)的P点沿+x方向射出,速度大小为v0,不计粒子的重力,粒子第一次过x轴时位置为Q点,速度方向与+x方向夹角为45°.
(1)若过Q点后,粒子经磁场直接到达原点O,求电场强度E与磁感应强度B的比值$\frac{E}{B}$;
(2)若粒子在电磁场中运动时能经过x轴上Q点右侧的M点(未标出),求磁感应强度B应该满足的条件;
(3)若粒子在电磁场中运动时能经过x轴上xN=-3h的N点(未标出),求出粒子从P点出发到达N点可能经历的时间t.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,平行导轨ab、cd间距为l,左端接阻值为R的电阻,右端接电容为C的电容器,并处于磁感应强度为B,方向垂直导轨平面的匀强磁场中,长为2l的导体OM,从与导轨垂直位置以角速度ω绕固定于导轨上的转轴O顺时针转过90°.已知Od的长度大于2l,在此过程中,电容器两极间最大电压为Um,通过电阻R的电量为q,则(  )
A.Um=$\frac{1}{2}$Bl2ωB.Um=2Bl2ωC.q=$\frac{\sqrt{3}B{l}^{2}}{2R}$D.q=Bl2($\frac{\sqrt{3}}{2R}$+2ωC)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.带电粒子以速度v0沿竖直方向垂直进入匀强电场E中,如图所示,经过一段时间后,其速度变为水平方向,大小仍为v0,则一定有(  )
A.电场力与重力大小相等
B.粒子运动的水平位移大小等于竖直位移大小
C.电场力所做的功一定大于重力做的功的绝对值
D.电势能的减小一定等于重力势能的增加

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