题目内容
18.关于自由落体运动,下列说法中正确的是( )| A. | 它是方向竖直向下、v0=0、a=g的匀加速直线运动 | |
| B. | 在开始连续的三个1s内通过的位移之比是1:3:5 | |
| C. | 在开始连续的三个1s末的速度大小之比是1:2:3 | |
| D. | 从开始运动起下落4.9m、9.8m、14.7m所经历的时间之比为1:2:3 |
分析 自由落体的初速度为零,加速度是重力加速度;由初速度为零的匀加速度直线运动的推论,知其相等时间内位移之比为奇数比即1:3:5:7;由匀变速直线运动的规律可得出时间之比
解答 解:A、自由落体的初速度为零,加速度是重力加速度,故A正确;
B、根据h=$\frac{1}{2}$gt2-$\frac{1}{2}g(t-1)^{2}$,得在开始连续的三个1s内通过的位移之比是1:3:5,故B正确;
C、由速度时间关系式v=gt知,末速度与时间成正比,故在1 s末、2s末、3s末的速度大小之比是1:2:3,故C正确;
D、根据h=$\frac{1}{2}$gt2,得从开始运动起下落4.9m、9.8m、14.7m所经历的时间之比为1:$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$,故D错误.
故选:ABC
点评 本题重点是掌握推论,初速度为零的匀变速直线运动推论比较多,应熟练掌握.
速度为零的匀变速直线运动的重要推论:
(1)1T末、2T末、3T末、…瞬时速度的比为:v1:v2:v3:…:vn=1:2:3:…:n;
(2)1T内、2T内、3T内…位移的比为:x1:x2:x3:…:xn=12:22:32:…:n2
(3)第一个T内、第二个T内、第三个T内…位移的比为:xⅠ:xⅡ:xⅢ:…:xn=1:3:5::(2n-1);
(4)从静止开始通过连续相等的位移所用时间的比为:t1:t2:t3:…:tn=1:( $\sqrt{2}$-1):($\sqrt{3}$-$\sqrt{2}$)…:($\sqrt{n}$-$\sqrt{n-1}$)
练习册系列答案
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18.物体做匀变速直线运动,下列说法中正确的是( )
| A. | 第1 s内速度的变化量小于第2 s内速度的变化量 | |
| B. | 第1 s内速度的变化量大于第2 s内速度变化量 | |
| C. | 第1 s内位移一定小于第2 s内的位移 | |
| D. | 相邻两段相等时间内位移之差等于一个恒量 |
9.
科技馆里有一个展品,该展品放在暗处,顶部有一个不断均匀向下喷射水滴的装置,在频闪光源的照射下,可以看到水滴好像静止在空中固定的位置不动,如图所示.某同学为计算该装置喷射水滴的时间间隔,用最小刻度为毫米的刻度尺测量了空中几滴水间的距离,由此可计算出该装置喷射水滴的时间间隔为(g取10m/s2)( )
| A. | 0.01 s | B. | 0.02 s | C. | 0.1 s | D. | 0.2 s |
6.
如图所示,竖直正对放置的两个平行金属板间有匀强电场,在两板之间等高处有两个质量相同的带电小球,P小球从紧靠左极板处静止释放,Q小球从两板正中央静止释放,两小球最后都打在右极板上的同一位置.则两小球从释放到打在右极板上的过程中( )
| A. | 它们的运行时间tP>tQ | |
| B. | 它们的电荷量之比qP:qQ=2:1 | |
| C. | 它们的动能增加量之比△EkP:△EkQ=4:1 | |
| D. | 它们的电势能减少量之比△EP:△EQ=4:1 |
13.在物理学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,以下说法不正确的是( )
| A. | 安培首先发现了电流磁效应 | |
| B. | 安培提出了分子电流假说 | |
| C. | 卡文迪许首先通过实验测出万有引力常量 | |
| D. | 法拉第首先发现了电磁感应现象 |
10.
甲乙两人沿河两岸拉一艘小船前进,小船沿虚线方向匀速行驶需要200N的牵引力,甲的拉力F1方向如图所示.现要求小船能沿虚线方向匀速行驶,且乙的拉力F2取最小值,则此时F2等于( )
| A. | 100N | B. | 100$\sqrt{3}$N | C. | 200N | D. | 200$\sqrt{3}$N |
7.
如图所示是商场中台阶式电梯,一人静止站在电梯水平梯板OP上,跟随电梯以速度υ斜向上(平行NP)做匀速直线运动,下列关于水平梯板对人的支持力F和静摩擦力f的说法,正确的是( )
| A. | F垂直NP斜向上 | B. | f平行NP斜向上 | C. | f平行OP向右 | D. | f=0 |
8.用比值法定义物理量是物理学中常用的方法,下列表达中不属于用比值法定义物理量的是( )
| A. | 电势差UAB=$\frac{{W}_{AB}}{q}$ | B. | 电容C=$\frac{?S}{4kπd}$ | C. | 电阻R=$\frac{U}{I}$ | D. | 电流强度I=$\frac{q}{t}$ |