题目内容
1.从离地125米的高处自由下落,则小球在下落开始后的连续三个2s时间内的位移大小之比是(g取10m/s2)( )A. | 1:3:5 | B. | 4:12:21 | C. | 4:12:9 | D. | 2:2:1 |
分析 自由落体运动是初速度为零加速度为零g的匀加速直线运动,根据位移公式h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$即可求解.
解答 解:物体下落到地面的时间由h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得,t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×125}{10}}s=5s$,
第一个2s下落的位移为${h}_{1}=\frac{1}{2}g{{t}_{1}}^{2}=\frac{1}{2}×10×4m=20m$,
第二个2s下落的位移为${h}_{2}=\frac{1}{2}g{{t}_{2}}^{2}-{h}_{1}=\frac{1}{2}×10×16-20m=60m$,
第三个2s下落的位移为h3=125-20-60=45m
则小球在下落开始后的连续三个2s时间内的位移大小之比是20:60:45=4:12:9.
故选:C.
点评 本题考查应用自由落体运动规律解题的基本能力,是基本题,比较简单,考试时不能丢分.
练习册系列答案
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11.关于电容器和电容,下列说法正确的是( )
A. | 电容器所带的电荷越多,电容就越大 | |
B. | 用电源给电容器充电时,两极板一定带有等量异种电荷 | |
C. | 如果某一个电容器的带电量为零,那么这个电容器的电容就为零 | |
D. | 电容器的电容是表征电容器容纳电荷的本领的物理量,它由电容器本身的构造和介质材料决定 |
12.一个质量为2kg的物体,在10个共点力作用下做匀速直线运动.现突然同时撤去大小分别为10N、12N和14N的三个力,其余的力大小方向均保持不变,关于此后该物体运动的说法中正确的是( )
A. | 可能做匀速直线运动 | |
B. | 可能做匀变速曲线运动,加速度大小可能是5m/s2 | |
C. | 可能做匀速圆周运动,向心加速度大小5m/s2 | |
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9.关于电容器,下列说法中正确的是( )
A. | 对平行板电容器,当增大两板间的距离时,其电容变大 | |
B. | 电容器的带电量Q为两极板所带电荷量的总和 | |
C. | 对一固定的电容器,它的带电量跟它两极板间所加电压的比值保持不变 | |
D. | 由C=$\frac{Q}{U}$可知,电容器带电量越大,它的电容就越大 |
16.一个质子在匀强电场和匀强磁场中运动时,动能保持不变.已知匀强磁场的方向水平向右,如果不考虑质子的重力,则质子的运动方向和匀强电场的方向可能是( )
A. | 质子向右运动,匀强电场的方向竖直向上 | |
B. | 质子向右运动,匀强电场的方向竖直向下 | |
C. | 质子向上运动,匀强电场的方向垂直纸面向里 | |
D. | 质子向上运动,匀强电场的方向垂直纸面向外 |
13.如图所示,人站在岸上通过定滑轮用绳牵引小船,若水的阻力不变,则船在匀速靠岸的过程中,下列说法正确的是( )
A. | 船受的浮力不断增大 | B. | 船受的浮力不断减小 | ||
C. | 人受到的摩擦力不变 | D. | 人向右做加速直线运动 |
11.如图所示,重10N的滑块在倾角为30°的斜面上,从a点由静止下滑,到b点接触到一个轻弹簧.滑块压缩弹簧到c点开始弹回,返回b点离开弹簧,最后又回到a点,已知ab=0.8m,bc=0.4m,那么在整个过程中( )
A. | 滑块动能的最大值是6J | |
B. | 弹簧弹性势能的最大值是6J | |
C. | 从c到b弹簧的弹力对滑块做的功是6J | |
D. | 滑块和弹簧组成的系统整个过程机械能减少 |