题目内容
9.由伽利略的推理s∝t2,关于自由落体运动的物体它下落一半高度所用的时间和全程所用时间之比为( )| A. | $\sqrt{2}$ | B. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | C. | 2 | D. | $\frac{1}{2}$ |
分析 根据匀变速直线运动的位移时间公式求出运动的时间之比
解答 解:根据自由落体运动的位移公式$h=\frac{1}{2}g{t}_{\;}^{2}$,有
$\frac{h}{2}=\frac{1}{2}g{t}_{1}^{2}$①
$h=\frac{1}{2}g{t}_{2}^{2}$②
解得:$\frac{{t}_{1}^{\;}}{{t}_{2}^{\;}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$,故B正确,ACD错误;
故选:B
点评 解决本题的关键知道自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,掌握匀变速直线运动的运动学公式,并能灵活运用.
练习册系列答案
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19.
如图所示为理想变压器原线圈所接正弦交流电两端的电压-时间图象.原、副线圈匝数比n1:n2=10:1,串联在原线圈电路中交流电流表示数为1A,则( )
| A. | 变压器原线圈所接交流电压的有效值为220V | |
| B. | 串联在副线圈电路中交流电流表的示数为10$\sqrt{2}$A | |
| C. | 变压器的输出功率为220$\sqrt{2}$W | |
| D. | 串联在副线圈中的电阻阻值变为原来的10倍,变压器的输入功率变为原来的$\frac{1}{10}$ |
17.关于线圈的自感系数,自感电动势的下列说法中正确的( )
| A. | 线圈中电流变化越大,线圈自感系数越大 | |
| B. | 对于某一线圈,自感电动势正比于电流的变化量 | |
| C. | 一个线圈的电流均匀增大,这个线圈自感系数、自感电动势都不变 | |
| D. | 自感电动势与原电流方向相反 |
4.
如图所示,一根轻绳两端分别固定两个完全相同的小球a、b,每个球的重力为G,半径为R.在绳的中点施加一个竖直向上的拉力F,两球静止在空中,以下判断正确的是( )
| A. | 轻绳越长,F越大 | B. | 轻绳越长,轻绳对球的拉力越大 | ||
| C. | 轻绳对球的拉力可能小于球G | D. | 轻绳越短,a、b之间的弹力越大 |
4.
如图所示,一个轻弹簧,B端固定,另一端C与细绳一端共同拉着一个质量为m的小球,细绳的另一端A也固定,且AC、BC与竖直方向的夹角分别为θ1=30°和θ2=60°,重力加速度为g.则烧断细绳的瞬间,小球的加速度为( )
| A. | g,竖直向下 | B. | $\frac{g}{2}$水平向右 | ||
| C. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$g,水平向右 | D. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$g,向右下与水平成60°角 |
1.
如图所示,电荷量-q,质量为m的滑块,沿固定绝缘斜面匀速下滑,现加一竖直向上的匀强电场,电场强度为E,以下判断中正确的是( )
| A. | 物体将沿斜面减速下滑 | B. | 物体将沿斜面加速下滑 | ||
| C. | 物体仍保持匀速下滑 | D. | 物体可能静止 |
2.
如图所示,矩形闭合导线框ABCD处于可视为水平方向的匀强磁场中,线框绕垂直于磁场的轴OO′匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,副线圈接有一只“11V,33W”的灯泡.当灯泡正常发光时,变压器输入电压u=33$\sqrt{2}$sin10πt(V),下列说法正确的是( )
| A. | 在图示位置原线圈的电压为33$\sqrt{2}$V | |
| B. | 通过电流表A的电流为$\frac{\sqrt{2}}{2}$A | |
| C. | 变压器原、副线圈匝数之比为3:l | |
| D. | 线框从图示位置转过180°过程中通过电流表的电量为0 |