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9.某人站在高楼的平台边缘,以20m/s的速度竖直向上抛出一石子,不考虑空气阻力,g取10m/s2,求:
(1)石子上升的最大高度;回到抛出点所用的时间.
(2)石子抛出后到达距抛出点下方25m处所需的时间.

分析 (1)根据匀变速直线运动的速度位移公式求出石子上升的最大高度.根据速度时间公式求出上升到最大高度的时间.
(2)根据位移时间公式求出到达抛出点下方25m处所需的时间.

解答 解:(1)规定竖直向上为正方向,根据v2-v02=-2gh
解得:h=$\frac{0-{v}_{0}^{2}}{-2g}$=$\frac{2{0}^{2}}{20}$m=20m.
根据v=v0-gt=0得:t=$\frac{{v}_{0}}{g}$=$\frac{20}{10}$s=2s.
(2)石子抛出后到达距抛出点下方25m处时发生的位移为:x=-25m
根据x=v0t-$\frac{1}{2}$gt2代入数据有:-25=20t-5t2
解得:t=5s.
答:(1)石子上升的最大高度是20m;上升到最大高度所用的时间为2s;
(2)石子抛出后到达距抛出点下方25m处所需的时间是5s.

点评 解决本题的关键知道竖直上抛运动是匀变速直线运动,处理的方法,可以分段分析求解,也可以全过程求解,全过程求解时要注意位移和速度的方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

19.某同学做描绘小灯泡(额定电压为3.8V,额定电流为0.32A)的伏安特性曲线实验,实验给定的实验器材如下:
直流电源的电动势为4V,内阻不计开关、导线若干.
电压表V(量程4V,内阻约为5kΩ)
电流表A1(量程0.6A,内阻约为4Ω)
电流表A2(量程3A,内阻约为1Ω)
滑动变阻器R1(0到1000Ω,0.5A)
滑动变阻器R2(0到10Ω,2A)
(1)电路图应选图甲哪个a,电流表应选A1,滑动变阻器应选R2

(2)该同学按照正确的电路图和正确的实验步骤,根据测量结果描出了伏安特性曲线如图乙.如果用一个电动势为3V,内阻为10Ω的电源与该小灯泡组成电路.则该小灯泡的实际功率约为0.21W(保留两位有效数字).

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20.如图甲所示电路中的小灯泡通电后其两端电压U随所通过的电流I变化的图线如图乙所示,P为图线上一点,PN为图线的切线,PM为U轴的垂线,PQ为I轴的垂线,下列说法中正确的是(  )
A.随着所通电流的增大,小灯泡的电阻增大
B.对应P点,小灯泡的电阻为$\frac{U_1}{{{I_2}-{I_1}}}$
C.若在电路甲中灯泡L两端的电压为U1,则电阻R两端的电压为I1R
D.对应P点,小灯泡的功率为图中矩形PQOM所围的面积

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17.如图所示,完全相同的两小球A和B,小球A穿在倾斜固定的光滑直杆上,小球A和小球B用不可伸长的细绳绕过定滑轮O相连,开始吋手握小球A,使其静止,且OA绳子呈水平张紧状态,现放开A、B让其自由运动. 在A球下滑过程中,不计滑轮和绳子质量及所有摩擦,下列说法正确的是(  )
A.B球的机械能一直增多B.B球的机械能一直减少
C.A球的机械能先增多后减少D.A球的机械能先减少后增多

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,A为带正电的点电荷,电量为Q,中间竖直放置一无限大的金属板,B为质量为m、电量为+q的小球,用绝缘丝线悬挂于O点,平衡时丝线与竖直方向的夹角为θ,且A、B二个小球在同一水平面上,间距为L,则金属板上的感应电荷在小球B处产生的电场强度大小E为(  )
A.E=$\frac{KQ}{L}$B.E=$\frac{mgtgθ}{q}$C.E=$\frac{mgtgθ}{q}$-$\frac{KQ}{{L}^{2}}$D.E=$\frac{KQ}{{L}^{2}}$+$\frac{mgtgθ}{q}$

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14.如图所示,一粗糙斜面AB与光滑圆弧轨道BCD相切,O为圆弧轨道的圆心,OD处在同一水平面上,C为圆弧轨道的最低点,圆弧BC所对圆心角θ=37°.已知斜面AB的长度为L=2.0m,圆弧轨道半径为R=0.5m.质量为m=1kg的小物块(可视为质点)从斜面顶端A点处由静止开始沿斜面下滑,从B点进入圆弧轨道运动并从轨道边缘D点竖直向上飞出,离开D点以后上升的最大高度为h=0.4m,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2,空气阻力不计,求:
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(2)物块第一次返回斜面运动的最高点距A点的距离.

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1.全地形越野车装有全方位减震装置,其原理简化图如图所示(俯视图,越野车底部弹簧未画出),其弹簧(完全一样,图中弹簧在车子静止时处于原长状态)受保护区使受保护区运动延时,从而起到减震作用.以下对运动中车子的描述正确的是(  )
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B.如果车子前轮跌落沟里,弹簧增加的弹性势能部分来自动能
C.如果车子前轮冲向高坡,弹簧的弹性势能转化为重力势能
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B.若粘在a木块上面,绳的张力减小,a、b间摩擦力不变
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