题目内容
20.| A. | v=1.5m/s,a=10m/s2 | B. | v=$\sqrt{10}$m/s,a=10m/s2 | ||
| C. | v=1.5m/s,a=2.25m/s2 | D. | v=$\sqrt{10}$m/s,a=2.25m/s2 |
分析 设球到窗项的瞬时速度为v,相机曝光时间为t,由平均速度代替瞬时速度,可估算出v.由公式v2=2aH,求出加速度a
解答 解:设球到窗项的瞬时速度为v,相机曝光时间为t,则得:
v=$\frac{1.5d-d}{t}=\frac{0.5×1×1{0}^{-2}}{\frac{1}{300}}m/s=1.5m/s$.
小球下落过程中的加速度为:
a=$\frac{{v}^{2}}{2H}=\frac{1.{5}^{2}}{2×0.5}m/{s}^{2}=2.25m/{s}^{2}$.
故选:C.
点评 解决本题的关键知道极短时间内的平均速度等于瞬时速度,掌握匀变速直线运动的速度位移公式,并能灵活运用,基础题.
练习册系列答案
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3.如图所示,实线是电场线,虚线为等势面,A、B、C、D四点分别是四条电场线上的点,则( )

| A. | C点的场强小于B点的场强,C点的电势高于B点的电势 | |
| B. | O点可能有一个正电荷或者负电荷 | |
| C. | 若将一个正电荷由A点移到B点电场力做正功,则将一个负电荷由D点移到C点电场力也做正功 | |
| D. | A、D两点的场强可能相同 |
11.
如图所示,一电荷量为+Q的点电荷甲固定在光滑绝缘的水平面上的O点,另一电荷量为+q、质量为m的点电荷乙从A点以v0=2m/s的初速度经C沿它们的连线向甲运动,到达B点时的速度为零,已知AC=CB,φA=3V,φB=5V,静电力常量为k,则下列表述正确的是( )
| A. | φC>4V | |
| B. | φC<4V | |
| C. | 点电荷乙的比荷为1C/kg | |
| D. | 点电荷乙从A到C过程其动能的减少量与从C到B过程其动能的减少量相等 |
15.
如图中A、B、C三点都在匀强电场中,已知AC⊥BC,∠ABC=60°,BC=20cm,把一个电荷量q=10-5C的正电荷从A移到B,静电力做功为零,从B 移到C,静电力做功W=-$\sqrt{3}×{10^{-3}}$J,则该是( )
| A. | AB两点间的电势差是0 | |
| B. | BC两点间的电势差是$100\sqrt{3}$V | |
| C. | 场强大小是1000 V/m,方向垂直AB斜向下 | |
| D. | 场强大小是865 V/m,方向垂直AB斜向下 |
5.
如图所示,导电物质为正电荷的霍尔元件位于两串联线圈之间,线圈中电流为I,线圈间产生匀强磁场,磁感应强度大小B与I成正比,方向垂直于霍尔元件的两侧面,此时通过霍尔元件的电流为IH,与其前后表面相连的电压表测出的霍尔电压UH,霍尔元件的电阻为RH,则下列说法正确的是( )
| A. | 霍尔元件前表面的电势高于后表面 | |
| B. | 若电源的正负极对调,电压表将反偏 | |
| C. | UH=IH RH | |
| D. | UH会随着I的增大而增大 |
12.下列说法正确的是( )
| A. | 硬币漂浮在水面上,主要是因为硬币受到水的浮力的作用 | |
| B. | 一定质量理想气体在等压变化时,若升高相同的温度,则增加的体积一定相同 | |
| C. | 分子间的引力和斥力,都随着分子间距离的增大而增大,减小而减小 | |
| D. | 分子间距离减小时,分子间的势能可能增大 | |
| E. | 用油膜法粗测出阿伏伽德罗常数的实验的前提条件是把油膜看成单分子层,每个油分子看成球形 |