题目内容
3.重物从地面以10m/s的速度竖直向上抛出,忽略空气阻力,则物体从抛出到落回地面在空中的运行时间是(g=10m/s2)( )| A. | 0.2 s | B. | 1 s | C. | 2 s | D. | 1.8 s |
分析 物体做竖直上抛运动,整个过程是匀变速直线运动,根据速度时间关系公式列式求解即可.
解答 解:物体做竖直上抛运动,整个过程是匀变速直线运动,位移为零,加速度为-g,初速度为10m/s,根据速度时间关系公式,有
$v={v}_{0}^{\;}+at$
代入数据:-10=10+(-10)t
解得:t=2s
故选:C
点评 本题关键将全部过程看作匀变速直线运动,也可以分段考虑,基础题.
练习册系列答案
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13.一个电流表的满偏电流Ig=1mA,内阻Rg=500Ω.要把它改装成一个量程为10V的电压表,则应在电流表上( )
| A. | 串联一个9.5Ω的电阻 | B. | 并联一个10 kΩ的电阻 | ||
| C. | 串联一个9.5kΩ的电阻 | D. | 并联一个9.5Ω的电阻 |
11.
如图所示的两个单摆,摆球质量相等,悬线甲短,乙长,悬点O1、O2等高,将悬线拉至水平然后释放,以悬点所在平面为参考平面,则两球经过最低点时( )
| A. | 甲球的动能小于乙球的动能 | B. | 甲球的势能小于乙球的势能 | ||
| C. | 甲球的机械能小于乙球的机械能 | D. | 甲球的机械能等于乙球的机械能 |
18.穿过一个电阻为R=2Ω的单匝闭合线圈的磁通量始终每秒钟均匀的减少2Wb,则( )
| A. | 线圈中的感应电动势每秒钟减少2V | B. | 线圈中的感应电动势是2V | ||
| C. | 线圈中的感应电流每秒钟减少2A | D. | 线圈中的电流是2A |
8.
如图所示,在倾角为30°的光滑固定斜面上,放有两个质量分别为1kg和2kg的可视为质点的小球A和B,两球之间用一根长L=0.2m的轻杆相连,小球B距水平面的高度h=0.1m.斜面底端与水平面之间有一光滑短圆弧相连,两球从静止开始下滑到光滑地面上,g取10m/s2.则下列说法中正确的是( )
| A. | 下滑的整个过程中A球机械能守恒 | |
| B. | 下滑的整个过程中两球组成的系统机械能守恒 | |
| C. | 两球在光滑水平面上运动时的速度大小为2 m/s | |
| D. | 系统下滑的整个过程中B球机械能的增加量为$\frac{2}{3}$ J |
15.
家庭汽车已经成为人们出行的重要交通工具.刹车性能是汽车优劣的重要指标.某汽车厂家用一辆家庭汽车在平直公路上做刹车实验,若从0时刻起汽车在运动过程的位移与速度二次方的关系如图所示,关系式为x=(10-0.1v2)m,下列分析正确的是( )
| A. | 刹车过程的加速度为5m/s2 | B. | 0时刻的初速度为100m/s | ||
| C. | 刹车过程的位移为5m | D. | 刹车过程持续的时间为2s |
12.人骑自行车下坡,坡长l=500m,坡高h=8m,人和车总质量为100kg,下坡时初速度为4m/s,人不踏车的情况下,到达坡底时车速为10m/s,g取10m/s2,求下坡过程中阻力所做的功为多少?
13.下列说法正确的是( )
| A. | 伽利略在探究物体下落规律的过程中用到的科学方法是:提出问题.猜想.数学推理.实验验证.合理外推.得出结论 | |
| B. | 牛顿第一定律是牛顿第二定律的特例情况,所以,牛顿第一定律可以不学 | |
| C. | 牛顿在寻找万有引力的过程中,他既没有利用牛顿第二定律,也没有利用了牛顿第三定律,只利用了开普勒第三定律 | |
| D. | 卢瑟褔发现了电子,并测定了电子的电量 |