题目内容
20.小球做自由落体运动,经过3s落地.开始下落后第1s末小球的速度大小为10m/s; 开始下落的第1s内小球下落的距离为5m.(取重力加速度g=10m/s2)分析 (1)根据v=gt求出小球落地速度的大小.
(2)根据$h=\frac{1}{2}g{t}^{2}$求得地1s内下降的高度
解答 解:1s末的速度为:
v=gt=10s
1s内的位移为:
h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}=\frac{1}{2}×10×{1}^{2}m=5m$
故答案为:10,5
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规律,灵活运用运动学公式求解
练习册系列答案
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10.
“蹦极”是一项非常刺激的体育运动.某人身系弹性绳自高空P点自由下落,如图中a点是弹性绳的原长位置,c是人所到达的最低点,b是人静止悬吊着时的平衡位置,人在从P点落下到最低点c的过程中( )
| A. | 人在Pa段做自由落体运动,处于完全失重状态 | |
| B. | 在ab段绳的拉力小于人的重力,人处于失重状态 | |
| C. | 由a到c加速度先减小后增加,速度先增加后减小 | |
| D. | 在c点,人的速度为零,其加速度为零 |
11.下列各组物理量中,都是矢量的是( )
| A. | 位移、时间、速度 | B. | 速度、速率、加速度 | ||
| C. | 速度、位移、加速度 | D. | 路程、时间、位移 |
8.真空中有两个静止的点电荷,它们之间静电力的大小为F.若保持这两个点电荷之间的距离不变,将它们的电荷量都变成原来的一半,则改变电荷量后这两个点电荷之间静电力的大小为( )
| A. | 16F | B. | 9F | C. | $\frac{F}{2}$ | D. | $\frac{F}{4}$ |
15.
超导现象是20世纪的重大发现之一,自20世纪80年代以来,我国超导研究取得许多突破,在国际上处于领先地位.零电阻特性和抗磁性是超导体的两个重要特性.超导材料降低到一定温度处于超导态时,其电阻几乎为零,这种现象称为超导体的零电阻特性.例如,当温度下降到4.2K(-268.95℃)时,水银的电阻突然变为零,此温度称为转变温度.放在磁场中的超导材料处于超导态时,其内部磁感应强度为零,这种现象称为超导体的抗磁性.科学家曾做过这样的实验:在一个用超导材料制成的浅盘中,放入一个磁性很强的小磁体,然后降低温度,使浅盘处于超导态,这时可以看到,小磁体离开浅盘表面,悬浮在空中不动,如图所示.
超导体的零电阻特性和抗磁性在发电、输电和储能等方面具有诱人的应用前景.例如,用超导材料制作输电线,处于超导态时可以把电能几乎无损耗地输送给用户.根据以上信息,可以判断下列说法中正确的是( )
超导体的零电阻特性和抗磁性在发电、输电和储能等方面具有诱人的应用前景.例如,用超导材料制作输电线,处于超导态时可以把电能几乎无损耗地输送给用户.根据以上信息,可以判断下列说法中正确的是( )
| A. | 超导材料在任何温度下,都具有零电阻特性和抗磁性 | |
| B. | 由于超导材料在超导态下几乎没有电阻,所以不适合用来制作输电导线 | |
| C. | 图中小磁体离开浅盘表面悬浮在空中不动时,小磁体所受合力为零 | |
| D. | 图中小磁体离开浅盘表面悬浮在空中不动时,小磁体所受重力为零 |
12.
如图所示,平行板电容器充电完毕后与电源断开.设平行板电容器的电容为C,两极板正对面积为S,两极板间的距离为d,两极板间场强为E.下列说法正确的是( )
| A. | 若保持S不变,增大d,则C变小,E变大 | |
| B. | 若保持S不变,减小d,则C变大,E不变 | |
| C. | 若保持d不变,增大S,则C变大,E不变 | |
| D. | 若保持d不变,减小S,则C变小,E变小 |
5.在伏安法测电阻的实验中,待测电阻Rx约为200Ω,电压表的内阻约为2kΩ,电流表的内阻约为10Ω,Rx阻值计算结果由Rx=$\frac{U}{I}$计算得出,式中U与I分别为电压表和电流表的读数,则( )
| A. | 应采用内接法 | B. | 应采用外接法 | C. | 测量结果偏小 | D. | 测量结果偏大 |