题目内容
5.质量为m的小球由空中A点无初速度自由下落,加速度大小为g;在t秒末使其加速度大小变为a,方向竖直向上,再经过t秒小球又回到A点.不计空气阻力且小球未落地,则以下说法中正确的是( )| A. | a=3g | B. | 返回到A点的速率为2at | ||
| C. | 自由下落t秒时小球的速率为at | D. | 小球下落的最大高度为$\frac{2}{9}a{t^2}$ |
分析 根据速度时间公式求出ts末的速度,结合位移时间公式求出下降的高度,再结合位移时间公式求出接着ts内的位移,抓住两段时间内的位移相等,方向相反,求出加速度与g的关系,再结合运动学公式进行求解.
解答 解:A、ts末的速度v=gt,下降的高度h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,再经过ts,位移x=$vt-\frac{1}{2}a{t}^{2}$,因为x=-h,解得a=3g,故A正确.
B、返回A点的速度v′=v-at=gt-3gt=-2gt,负号表示方向,故B错误.
C、自由下落ts时小球的速度v=gt,故C错误.
D、自由下落的高度h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,匀减速下降的高度$\frac{{v}^{2}}{2a}$=$\frac{{g}^{2}{t}^{2}}{6g}$=$\frac{1}{6}g{t}^{2}$,则小球下落的最大高度H=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$+$\frac{1}{6}g{t}^{2}$=$\frac{2}{3}g{t}^{2}$=$\frac{2}{9}a{t}^{2}$,故D正确.
故选:AD.
点评 解决本题的关键理清物体在整个过程中的运动规律,结合运动学公式灵活求解,通过位移关系求出加速度之间的关系是解决本题的关键.
练习册系列答案
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19.
如图所示,一小球(可视为质点)沿斜面匀加速下滑,依次经过A、B、C三点.已知AB=18m,BC=30m,小球经过AB和BC两段所用的时间均为2s,则小球经过A、B、C三点时的速度大小分别是( )
| A. | 12 m/s,13 m/s,14 m/s | B. | 10 m/s,14 m/s,18 m/s | ||
| C. | 8 m/s,10 m/s,16 m/s | D. | 6 m/s,12 m/s,18 m/s |
20.
如图所示,竖直长导线通以恒定电流I,一闭合线圈MNPQ与导线在同一平面内,当线圈从图示位置向右逐渐远离导线时,穿过线圈的磁通量将( )
| A. | 变小 | B. | 变大 | C. | 不变 | D. | 先变大,后变小 |
20.在如图所示的电场中,有A、B、C三点.关于这三点的描述,正确的是( )

| A. | B点的电势最高 | |
| B. | A点的场强最大 | |
| C. | 将一带正点电荷放在A点,它所受的静电力方向水平向右 | |
| D. | 将一带负电试探电荷从A点移动到B点,此试探电荷的电势能增加 |
10.
如图所示,理想变压器的原线圈接在电压u=220$\sqrt{2}$sin100πt(V)的电源上,副线圈接有R=55Ω的负载电阻,原、副线圈匝数之比为2:1,电流表、电压表均为理想交流电表,导线的电阻忽略不计.下列说法正确的是( )
| A. | 原线圈的输入功率为220$\sqrt{2}$W | B. | 电流表的读数为1A | ||
| C. | 电压表的读数为110$\sqrt{2}$V | D. | 副线圈输出交变电流的频率为50Hz |
17.一单色光照射到金属表面时,有光电子从金属表面逸出,下列说法正确的是( )
| A. | 增大入射光的频率,金属逸出功将减小 | |
| B. | 延长入射光照射时间,光电子的最大初动能将增大 | |
| C. | 增大入射光的频率,光电子的最大初动能将增大 | |
| D. | 增大入射光的频率,光电子逸出所经历的时间将缩短 |
14.
某人从码头坐船到河止对岸的码头,此时河水流速较大,航行时他发观艄公为了将他送到正对岸,船头并不垂直于河岸,而是略朝向上游,请问艄公这样做的主要目的是什么( )
| A. | 为了多绕点路看风景 | B. | 为了节省体力 | ||
| C. | 为了节省时间 | D. | 为了船的路程最小 |
15.在光滑水平面上有完全相同的A、B两球,其动量大小分别为10kg•m/s与5kg•m/s,方向均为向东,A球在B球后,当A球追上B球后,两球发生正碰.则相碰以后,A、B两球的动量可能分别为( )
| A. | 5kg•m/s,10kg•m/s | B. | 8kg•m/s,7kg•m/s | ||
| C. | 12kg•m/s,3kg•m/s | D. | -10kg•m/s,25kg•m/s |