题目内容
15.一个物体从高h处自由落下,当时间达到落地时间一半时,下列说法正确的是( )| A. | 此时的速度为$\sqrt{gh}$ | B. | 下落的距离为$\frac{1}{4}$h | C. | 此时的速度为$\sqrt{\frac{gh}{2}}$ | D. | 下落的距离为$\frac{1}{2}$h |
分析 由自由落体运动的位移时间公式和速度公式即可判断在下落一半时间内的位移和速度
解答 解:设下落时间为t,则
由h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
解得$t=\sqrt{\frac{2h}{g}}$
落地速度为v=gt=$\sqrt{2gh}$
当下落时间为$\frac{t}{2}$时,下落高度为$h′=\frac{1}{2}g(\frac{t}{2})^{2}=\frac{1}{4}h$,故B正确
此时速度为$v′=g•\frac{t}{2}=\frac{v}{2}$=$\sqrt{\frac{gh}{2}}$,故C正确;
故选:BC
点评 本题主要考查了自由落体为初速度为零的匀加速度直线运动,利用好运动学公式即可
练习册系列答案
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5.在使用多用电表测电阻时,以下说法正确的是( )
| A. | 使用前检查指针是否指在电阻挡的“0”刻度处 | |
| B. | 每换一次挡位后,都必须重新进行欧姆调零 | |
| C. | 电流从红表笔流经被测电阻到黑表笔 | |
| D. | 测量时,若指针偏角较小,应换倍率较小的挡位来测量 |
6.
如图,一半径为R的圆盘上均匀分布着电荷量为Q的电荷,在垂直于圆盘且过圆心c的轴线上有a、b、d、e四个点,a和b、b和c、c和d、d和e间的距离均为R,在b点处有一电荷量为q(q>0)的固定点电荷.已知a点处的场强为零,则e点处场强的大小为(k为静电力常量)( )
| A. | $\frac{8kq}{9{R}^{2}}$ | B. | k$\frac{10q}{9{R}^{2}}$ | C. | k$\frac{Q+q}{{R}^{2}}$ | D. | k$\frac{9Q+q}{9{R}^{2}}$ |
3.
如图所示,两带电平行金属极板之间有相互正交的匀强电场和匀强磁场.现使一个带正电的粒子以一初速度沿垂直于电场和磁场的方向射入两极板间,测得它飞出该场区时的动能比射入时的动能小.为使带电粒子飞出场区时的动能比射入时的动能大,以下措施中可行的是( )
| A. | 增大粒子射入时的速度 | |
| B. | 保持金属极板所带电荷量不变,增大两极板间的距离 | |
| C. | 保持两极板间的距离不变,增大两金属极板所带的电荷量 | |
| D. | 增大磁场的磁感应强度 |
10.某物体做曲线运动,在一段时间内其位移大小为50m,则在这段时间内物体通过的路程L一定( )
| A. | 等于50m | B. | 小于50m | C. | 大于50m | D. | 无法确定 |
20.下列说法正确的是( )
| A. | 加速度是描述物体速度变化大小的物理量 | |
| B. | 加速度是描述物体速度变化快慢的物理量 | |
| C. | 沿直线运动的物体,若其加速度逐渐减小,一定做减速运动 | |
| D. | 沿直线运动的物体,若其加速度逐渐减小,可能做加速运动 |
4.
如图所示,质量为M的斜面体A放在粗糙水平面上,用轻绳拴住质量为m的小球B置于斜面上,轻绳与斜面平行且另一端固定在竖直墙面上,不计小球与斜面间的摩擦,斜面体与墙不接触,整个系统处于静止状态.则( )
| A. | 斜面体对水平面的压力等于(M+m)g | |
| B. | 水平面对斜面体有向左的摩擦力作用 | |
| C. | 当斜面体缓慢向右移动时,斜面对小球的支持力先变小后变大 | |
| D. | 当斜面体缓慢向右移动时,细线对小球的拉力变大 |
5.下列各组物理量均为矢量的是( )
| A. | 位移、时间、速度 | B. | 速度、加速度、路程 | ||
| C. | 力、速度变化量、重力加速度 | D. | 力、质量、温度 |