题目内容
19.某一质点做自由落体运动,在全过程的平均速度是5m/s,则下列说法正确的是(g取10m/s2)( )| A. | 质点落地的速度为10m/s | B. | 全过程中质点运动的时间为1s | ||
| C. | 质点下落的高度为5m | D. | 质点下落的高度为15m |
分析 根据平均速度的推论求出物体落地的速度,结合速度时间公式求出下落的时间,根据位移速度公式求得下落的高度
解答 解:A、根据平均速度推论知,$\overline{v}=\frac{v}{2}$,解得落地的速度v=2×5m/s=10m/s,故A正确;
B、运动的时间t=$\frac{v}{g}=\frac{10}{10}s=1s$,故B正确;
CD、下落的高度h=$\overline{v}t=5×1m=5m$,故C正确,D错误;
故选:ABC
点评 解决本题的关键知道自由落体运动的特点,掌握匀变速直线运动的运动学公式和推论,并能灵活运用,基础题.
练习册系列答案
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9.某人用手将质量为2kg的物体由静止向上提起1m,这时物体的速度为2m/s,重力加速度g取10m/s2,下列说法中正确的是( )
| A. | 手对物体做功4J | B. | 合外力对物体做功4J | ||
| C. | 物体机械能增加24J | D. | 重力对物体做功20J |
10.
如图所示,虚线框内为改装好的电表,M、N为新电表的接线柱,其中灵敏电流计G的满偏电流为200μA,已测得它的内阻为495.0Ω.图中电阻箱读数为5.0Ω.现将MN接入某电路,发现灵敏电流计G刚好满偏,则根据以上数据计算可知( )
| A. | M、N两端的电压为99mV | B. | M、N两端的电压为1mV | ||
| C. | 流过M、N的电流为2μA | D. | 流过M、N的电流为20mA |
7.假设王师傅从A地开往B地去接一位客人,他先以 I5m/s的速度驶完全程的四分之一,剩下的路程以20m/s的速度行驶(全程作的是直线运动),则汽车从开始到驶完全程的平均速度大小为( )
| A. | 16.3m/s | B. | 18.8m/s | C. | 17.5m/s | D. | 16m/s |
4.
如图所示,带点金属球a固定在绝缘支架上,小球b用丝线悬吊在天花板下,小球质量为m、电荷量为q.现将a向右移近b,当丝线与竖直方向的夹角为θ时,ab连线恰好水平,此时ab间距为r.已知静电力常量为k,则(a、b均可视为点电荷)( )
| A. | a、b一定都带正电荷 | B. | a的电荷量为$\frac{mg{r}^{2}tanθ}{kq}$ | ||
| C. | b受到的电场力为$\frac{mg}{qtanθ}$ | D. | b所在处的电场强度为$\frac{mgsinθ}{q}$ |
11.在描绘标有“4.0V,0.6A”的小灯泡L的伏安特性曲线时,可选用的主要器材如下:

(1)某同学设计了图1的电路进行实验,将图2的实验图连接成实验电路;
(2)根据图1,闭合开关,应将滑动变阻器的滑动头置于左(选填“左”或“右”)端;
(3)当电压表示数为2.70V时,L两端的电压是3.60V;
(4)该同学描绘出的小灯泡的伏安特性曲线如图3所示,则当小灯泡的两端的电压为2.00V时,小灯泡的电阻值为4.65Ω
| 电流表A | 量程0~0.6A,内阻R2约为0.2Ω |
| 电压表V | 量程0~0V,内阻RV=9kΩ |
| 定值电阻R0 | 阻值3kΩ |
| 滑动变阻器R | 阻值范围0~10Ω |
| 电源E | E=6V,内阻不计 |
(1)某同学设计了图1的电路进行实验,将图2的实验图连接成实验电路;
(2)根据图1,闭合开关,应将滑动变阻器的滑动头置于左(选填“左”或“右”)端;
(3)当电压表示数为2.70V时,L两端的电压是3.60V;
(4)该同学描绘出的小灯泡的伏安特性曲线如图3所示,则当小灯泡的两端的电压为2.00V时,小灯泡的电阻值为4.65Ω
8.
图的实线为点电荷激发的电场中的电场线,一个带正电的试探电荷(不计重力)从a点沿直线(虚线)匀速运动到b点,除电场力外试探电荷还受一个外力F的作用,在此运动过程中,下列说法正确的是( )
| A. | F的大小恒定 | B. | F方向始终垂直于ab连线向左 | ||
| C. | F先做正功后做负功 | D. | 该点电荷电势能先减小后增大 |