题目内容
20.空降兵从飞机上跳伞时,为了保证安全着陆,着陆前最后阶段降落伞匀速下落的速度约为6m/s.空降兵平时模拟训练时,经常从高台上跳下,则训练用高台的合适高度约为( )(g=10m/s2)| A. | 0.5m | B. | 1.0m | C. | 1.8m | D. | 5.0m |
分析 自由落体运动是初速度为0,加速度为g的匀加速直线运动,根据匀变速运动速度与位移的公式解题即可.
解答 解:根据${v}_{\;}^{2}=2gh$有:$h=\frac{{v}_{\;}^{2}}{2g}=\frac{{6}_{\;}^{2}}{2×10}=1.8m$,选项C正确,ABD错误.
故选:C
点评 本题主要考查了自由落体运动的简单应用,自由落体运动是初速度为0,加速度为重力加速度的匀加速直线运动,熟练掌握自由落体运动的规律即可解题.
练习册系列答案
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11.
二极管具有单向导电性,需要测绘二极管正向导通时的伏安特性曲线.已知实验使用二极管正向导通时允许通过的电流最大为5.0×10-2A.
(1)若二极管的标识看不清了,我们首先用多用电表的电阻挡来判断它的正、负极:当将红表笔接触二极管左端、黑表笔接触二极管右端时,发现指针的偏角比较大,当交换表笔再次测量时,发现指针偏转很小.由此可判断二极管的右(填“左”或“右”)端为正极.
(2)为了描绘该二极管的伏安特性曲线,测量数据如表
实验探究中可选器材如下:
A.直流电源(电动势3V,内阻不计);
B.滑动变阻器(0一20Ω);
C.电压表(量程3V,内阻约30KΩ )
D.电压表(量程15V、内阻约80KΩ);
E.电流表(量程50mA,内阻约50Ω);
F.电流表(量程0.6A、内阻约1Ω);
G.待测二极管;
H.导线、开关.
为了提高测量精度,电压表应选用C,电流表应选用E.(填序号字母)
(3)依据实验中测量数据在坐标纸上画出该二极管的伏安特性曲线如图所示,我们将该二极管与阻值为50Ω的定值电阻串联后接到电压为3V的恒压电源两端,使二极管正向导通,则二极管导通时的功率为0.04W.
(1)若二极管的标识看不清了,我们首先用多用电表的电阻挡来判断它的正、负极:当将红表笔接触二极管左端、黑表笔接触二极管右端时,发现指针的偏角比较大,当交换表笔再次测量时,发现指针偏转很小.由此可判断二极管的右(填“左”或“右”)端为正极.
(2)为了描绘该二极管的伏安特性曲线,测量数据如表
| 电流I/mA | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.9 | 8.6 | 14.0 | 21.8 | 33.5 | 50.0 |
| 电压U/V | 0 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |
A.直流电源(电动势3V,内阻不计);
B.滑动变阻器(0一20Ω);
C.电压表(量程3V,内阻约30KΩ )
D.电压表(量程15V、内阻约80KΩ);
E.电流表(量程50mA,内阻约50Ω);
F.电流表(量程0.6A、内阻约1Ω);
G.待测二极管;
H.导线、开关.
为了提高测量精度,电压表应选用C,电流表应选用E.(填序号字母)
(3)依据实验中测量数据在坐标纸上画出该二极管的伏安特性曲线如图所示,我们将该二极管与阻值为50Ω的定值电阻串联后接到电压为3V的恒压电源两端,使二极管正向导通,则二极管导通时的功率为0.04W.
4.
如图所示,水平面上质量均为m的两物块A丶B用一轻弹簧相连,该系统处于平衡状态,弹簧的劲度系数为k0现用一竖直向上的力F拉动物块A,使物块A向上做匀加速直线运动.从力F刚作用在物块A上到物块B刚好离开地面的过程,力F和物块A的位移x之间的关系图象如图乙所示.g为重力加速度.则下列说法正确的是( )
| A. | 物块A运动的加速度大小为g | |
| B. | 当物块B刚好离开地面时,拉力大小为F1=2mg | |
| C. | 当物块B刚好离开地面时,物块A的速度大小为2g$\sqrt{\frac{m}{k}}$ | |
| D. | 这一过程中拉力F做功大小为$\frac{4m{g}^{2}}{k}$ |
5.
如图所示,质量为m的球与弹簧1和水平细线Ⅱ相连,Ⅰ、Ⅱ的另一端分别固定于P、Q点,弹簧与竖直方向夹角为θ,球静止,当剪断细线Ⅱ的瞬间( )
| A. | 球的加速度a=g,方向竖直向下 | B. | 球的加速度a=gtanθ,方向水平向左 | ||
| C. | 弹簧拉力大小为$\frac{mg}{cosθ}$ | D. | 弹簧拉力大小为mgcosθ |