题目内容
10.(1)小球下落的时间为多少?小球从A点下落再反弹至B点全程位移为多少?
(2)小球经过地面反弹后瞬间的速度为多大?
(3)小球下落时最后1秒内的位移为多少?
分析 (1)根据自由落体运动的位移时间公式求出小球下落的时间,根据初末位置求出小球全程的位移.
(2)根据速度位移公式求出小球反弹瞬间的速度.
(3)根据位移时间公式求出小球下落时最后1s内的位移.
解答 解:(1)由题给条件可得:h=125m,h1=45m
由公式$h=\frac{1}{2}g{t}^{2}$可得:$t=\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×125}{10}}s=5s$,
小球通过的位移为:x=h-h1=125m-45m=80m.
(2)由公式v2=2gh1可得:v=$\sqrt{2g{h}_{1}}=\sqrt{2×10×45}$m/s=30m/s.
(3)小球下落时最后1秒的位移为:
$△{h_{\;}}=h-\frac{1}{2}g{t'^2}=125m-\frac{1}{2}×10×(5-1{)^2}m=45m$.
答:(1)小球下落的时间为5s,小球从A点下落再反弹至B点全程位移为80m;
(2)小球经过地面反弹后瞬间的速度为30m/s;
(3)小球下落时最后1秒内的位移为45m.
点评 解决本题的关键知道自由落体运动的运动规律,结合运动学公式灵活求解,基础题.
练习册系列答案
相关题目
3.
如图所示,甲带正电,乙是不带电的绝缘物块,甲、乙叠放在一起,置于粗糙的水平地板上,地板上方空间有垂直纸面向里的匀强磁场,现用一水平恒力F拉乙物块,使甲、乙无相对滑动一起向左加速运动,在加速运动阶段( )
| A. | 甲、乙两物块间的摩擦力不断减小 | |
| B. | 甲、乙两物块间的摩擦力不断增大 | |
| C. | 甲、乙两物块间的摩擦力保持不变 | |
| D. | 乙物块与地面之间的摩擦力不断增大 |
1.物体以速度v匀速通过直线上的A、B两点间需时为t,现在物体由A点静止出发,匀加速(加速度大小为a1)至某一最大速度vm后立即做匀减速运动(加速度大小为a2)至B点停下,历时仍为t,则物体的( )
| A. | vm只能为2v,无论a1、a2为何值 | B. | a1、a2必须满足$\frac{{{a_{1}}{a_2}}}{{{a_{1}}+{a_2}}}=\frac{2v}{t}$ | ||
| C. | a1、a2值必须是一定的 | D. | vm可为许多值,与a1、a2的大小有关 |
18.
如图所示,将一截面为直角三角形的斜面体固定在水平面上,已知α=30°,β=60°,在空间中有方向垂直纸面向外的匀强磁场,现将分别带等量负电荷、正电荷的滑块甲、乙同时从斜面体两侧斜面顶端由静止释放,已知两滑块的质量相等,不计一切摩擦,则下列说法正确的是( )
| A. | 两滑块沿斜面的运动均为匀加速度直线运动,且加速度大小关系a甲>a乙 | |
| B. | 如果滑块能离开斜面,则两滑块离开斜面时的速度大小关系为v甲>v乙 | |
| C. | 如果滑块能离开斜面,则两滑块沿斜面运动的时间大小关系为t甲<t乙 | |
| D. | 如果滑块能离开斜面,则两滑块沿斜面运动的最大位移关系为x甲>x乙 |
5.下列关于光的说法中错误的是( )
| A. | 在双缝干涉实验中,用黄光代替红光作为入射光可增大干涉条纹的间距 | |
| B. | 光经过大头针尖时,大头针尖边缘轮廓会模糊不清,这是光的衍射现象 | |
| C. | 光纤通信和医用纤维式内窥镜都是利用了光的全反射原理 | |
| D. | 光的偏振现象说明光波是横波 |
2.下列关于路程和位移的说法正确的是( )
| A. | 路程是标量,位移是矢量 | |
| B. | 给定初末位置,路程有无数种可能,位移只有两种可能 | |
| C. | 在直线运动中,位移就是路程 | |
| D. | 出租汽车按位移的大小收费 |
20.氢原子处于基态,被一束单色光照射时,共发射处频率分别为γ1、γ2和γ3的三种光子,且γ1>γ2>γ3,则入射光子的能量应为(h为普朗克常量)( )
| A. | hγ1 | B. | hγ2 | C. | hγ3 | D. | h(γ1+γ2+γ3) |