题目内容
5.小球以19.6m/s的初速度竖直向上抛出,不计空气阻力,以下说法不正确的是( )A. | 小球上升到最高点的时间为2s | |
B. | 小球上升的最大高度为19.6m | |
C. | 小球上升到最高点后返回到抛出点的速度大小仍为19.6m/s | |
D. | 小球上升过程的加速度大于下降过程的加速度 |
分析 物体做竖直上抛运动,可以看作加速度为-g的匀减速直线运动,由速度-时间公式即可求得时间,由位移公式求出上升的最大高度.
解答 解:A、小球上升到最高点的时间:t=$\frac{{v}_{0}}{g}$=$\frac{19.6}{9.8}$=2s,故A正确;
B、小球到达最高点的速度为0,小球上升的高度:h=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2g}$=$\frac{19.{6}^{2}}{2×9.8}$=19.6m,故B正确;
C、根据竖直上抛运动的对称性,知落回原点速度大小为19.6m/s,故C正确;
D、物体做竖直上抛运动,可以看作加速度为-g的匀减速直线运动,加速度不变,故D错误;
本题选择错误的,故选:D
点评 竖直上抛运动是常见的运动,是高考的热点,将竖直上抛运动看成一种匀减速直线运动,注意运动的对称性,这样处理比较简单.
练习册系列答案
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15.如图所示,P、Q是两根竖直且足够长的金属杆(电阻忽略不计),处在垂直纸面向里的匀强磁场B中,MN是一个螺线管,它的绕线方向没有画出,P、Q的输出端a、b和MN的输入端c、d之间用导线相连,A是在MN的正下方水平放置在地面上的金属圆环.现将金属棒ef由静止释放,在下滑中始终与P、Q杆良好接触且无摩擦.在金属棒释放后下列说法正确的是( )
A. | 螺线管MN中的感应电流先增大后不变 | |
B. | A环对地面的压力一直增大 | |
C. | A环对地面的压力先增大后减小至恒定值 | |
D. | A环对地面的压力先减小后增大至恒定值 |
13.英国《星期日泰晤士报》2009年11月23日报道,英国多座教堂正利用名为“聪明水纳米技术”对抗在教堂屋顶偷盗金属饰品的“飞贼”.“聪明水”在特殊的紫外线仪器下可见,在教堂顶部涂抹“聪明水”就好比给教堂屋顶涂上一层“纳米油漆”,警方借助这层肉眼看不见的油漆,将“飞贼”捕获.若已知n滴“纳米水”的总体积为V,每滴形成的单分子膜面积为S,这种“纳米水”的摩尔质量为μ,密度为ρ,则每个纳米水分子的直径d和阿伏加德罗常数NA分别为( )
A. | d=$\frac{V}{S}$,NA=$\frac{6μ{n}^{3}{S}^{3}}{πρ{V}^{3}}$ | B. | d=$\frac{V}{nS}$,NA=$\frac{μn}{ρV}$ | ||
C. | d=$\frac{V}{nS}$,NA=$\frac{6μ{n}^{3}{S}^{3}}{πρ{V}^{3}}$ | D. | d=$\frac{V}{S}$,NA=$\frac{6μ{n}^{3}{S}^{3}}{πρ{V}^{3}}$ |
20.一小船在静水中的速度为3m/s,它在一条河宽150m,水流速度为4m/s的河流中渡河,则( )
A. | 小船渡河的时间可能为40s | |
B. | 小船能垂直渡河到达正对岸 | |
C. | 小船以最短时间渡河时,它通过的合位移大小为250 m | |
D. | 小船不可能渡过此河 |
10.下列关于科学史实说法中不正确的是( )
A. | 总结出关于行星运动三条定律的科学家是开普勒 | |
B. | 提出“日心说”科学家是托勒密 | |
C. | 总结出万有引力定律的物理学家是牛顿 | |
D. | 第一次精确测量出万有引力常量的物理学家是卡文迪许 |
17.如图所示,匀强磁场与圆形导体环平面垂直,导体ef与环接触良好,当ef由图示位置向右匀速运动时( )
A. | 圆环中磁通量不变,环上无感应电流产生 | |
B. | 整个环中有顺时针方向的电流 | |
C. | 导体ef中有e到f方向的电流 | |
D. | 环的右侧有逆时针方向的电流,环的左侧有顺时针方向的电流 |
14.一条电场线上有两点AB,在A点释放一电子,初速度为零,电子仅受电场力作用,从A运动到B,设A、B两点的电场强度分别为EA、EB,电势分别为UA、UB,其速度随时间变化的规律如图所示.则( )
A. | EA=EB | B. | EA<EB | C. | UA=UB | D. | UA<UB |