题目内容
9.将自由落体运动分成位移相等的4段,第一段位移所用时间是1s,那么下落的第4段位移所用时间约是下面的哪个值( )A. | 0.41s | B. | 0.32s | C. | 0.27s | D. | 1s |
分析 自由落体运动是初速度为零的匀加速度运动,利用推论即可
解答 解:自由落体运动是初速度为零的匀加速度运动,通过相邻相等位移所需时间之比满足:${t}_{1}:{t}_{2}:{t}_{3}:{t}_{4}=1:(\sqrt{2}-1):(\sqrt{3}-\sqrt{2}):(2-\sqrt{3})$故t4=0.27s
故选:C
点评 本题主要考查了初速度为零的匀加速度直线运动的推论,需要灵活运用,需熟记即
练习册系列答案
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19.如图所示,质量均为m的A、B两物块置于水平地面上,物块与地面间的动摩擦因数均为μ,物块间用一水平轻绳相连,绳中无拉力.现用水平力F向右拉物块A,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.下列说法中正确的是( )
A. | 当0<F≤μmg时,绳中拉力为0 | |
B. | 当μmg<F≤2μmg时,A、B物体均静止 | |
C. | 当F>2μmg时,绳中拉力等于$\frac{F}{2}$ | |
D. | 无论F多大,绳中拉力都不可能等于$\frac{F}{3}$ |
20.如图所示,物体A、B通过细绳及轻弹簧连接于轻滑轮两侧,物体A、B的质量分别为 m、2m.开始以手托住物体 A,绳恰好伸直,弹簧处于原长状态,A距离地面高度为 h.放手后 A从静止开始下落,在 A下落至地面前的瞬间物体 B恰好对地面无压力,(不计滑轮处的摩擦)则下列说法不正确的是( )
A. | 在A下落至地面前的过程中物体 B始终处于平衡状态 | |
B. | A落地前的瞬间的速度恰好为零 | |
C. | A落地前的瞬间加速度为 g,方向向上 | |
D. | 在A下落至地面前的过程中 A的重力势能的减少量大于弹簧弹性势能的增加量 |
17.如图所示,在两个质量分别为m和2m的小球a、b间,用一根长为L的轻杆连接,两小球可绕杆的中点O无摩擦地转动,现使杆由水平位置无初速地释放,在杆转动至竖直位置的过程中下列说法正确的是( )
A. | b球的重力势能减少,动能增加,机械能守恒 | |
B. | 杆对a球的弹力对a球做正功 | |
C. | a球的机械能增加 | |
D. | a球和b球组成的系统总机械能守恒 |
4.在北京地区进行如下实验:一个可以在水平面内自由转动的小磁针,在地磁场的作用下保持静止,一根长直导线位于小磁针的北方,竖直放置,且通有竖直向上的电流,已知地磁场的水平分量为B1,长直导线电流磁场在小磁针处的磁感应强度为B0,则小磁针的N极将( )
A. | 向西偏转角度θ=arctan$\frac{{B}_{0}}{{B}_{1}}$ | B. | 向西偏转角度θ=arctan$\frac{{B}_{1}}{{B}_{0}}$ | ||
C. | 向东偏转角度θ=arctan$\frac{{B}_{0}}{{B}_{1}}$ | D. | 向东偏转角度θ=arctan$\frac{{B}_{1}}{{B}_{0}}$ |
18.如图所示的电路中,U=8V不变,电容器电容C=200 μF,R1:R2=3:5,则电容器的带电荷量为( )
A. | 1×10-3 C | B. | 6×10-3 C | C. | 6×10-4 C | D. | 1.6×10-3 C |