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12.從地面上豎直向上拋出一個物體,初速度大小為v0,不計空氣阻力,物體可看成質點,上升的最大高度為$\frac{{v}_{0}^{2}}{2g}$.

分析 物體做豎直上拋運動,可以看作加速度為-g的勻減速直線運動,由位移公式求出上升的最大高度;

解答 解:豎直上拋運動的末速度為0,加速度為-g,由位移-速度公式得:
$-2gh=0-{v}_{0}^{2}$
所以:h=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2g}$
故答案為:$\frac{{v}_{0}^{2}}{2g}$

點評 豎直上拋運動是常見的運動,是高考的熱點,將豎直上拋運動看成一種勻減速直線運動,這樣處理比較簡單.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

2.一種氫氣燃料汽車,質量m=2.0×103kg,發(fā)動機的額定輸出功率P=80kW,行駛在平直公路上時所受阻力恒為車重的0.1倍.若汽車從靜止以額定功率開始運動,經過t=50s汽車到達最大行駛速度,g取10m/s2,試求:
(1)汽車的最大行駛速度vm;
(2)在此過程中汽車前進的距離S.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

3.在“驗證機械能守恒定律”的實驗中,打點計時器所用電源頻率為50 Hz,當?shù)刂亓铀俣鹊闹禐?.80 m/s2,測得所用重物的質量為1.00 kg.
若按實驗要求正確地選出紙帶進行測量,量得連續(xù)三點A、B、C到第一個點的距離如圖所示(相鄰計數(shù)點的時間間隔為0.02 s),那么,
(1)紙帶的左(左、右)端與重物相連;
(2)打點計時器打下計數(shù)點B時,物體的速度vB=0.98m/s;
(3)從起點O到計數(shù)點B的過程中重力勢能減少量△Ep=0.49J,此過程中物體動能的增加量△Ek=0.48J;(取g=9.8 m/s2
(4)即使在操作規(guī)范,數(shù)據(jù)測量及數(shù)據(jù)處理很準的前提下,該實驗測得的△Ep也一定略大于△Ek,這是實驗存在系統(tǒng)誤差的必然結果,試分析系統(tǒng)誤差產生的主要原因:實驗中有阻力.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.設地球的質量為M,半徑為R,自轉周期為T,引力常量為G,“神舟七號”繞地球運行時離地面的高度為h,且小于“同步衛(wèi)星”距地面的高度.則以下有關“神舟七號”與“同步衛(wèi)星”的說法正確的是( 。
A.“神舟七號”的繞行速度小于“同步衛(wèi)星”的繞行速度
B.“神舟七號”的繞行周期小于“同步衛(wèi)星”的繞行周期,且二者都小于地球自轉周期
C.依據(jù)題中所給信息可以求出“神舟七號”與“同步衛(wèi)星”向心加速度之比
D.依據(jù)題中所給信息可以求出“神舟七號”與“同步衛(wèi)星”的質量之比

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

7.兩個相同的鐵球,質量均為m,由原長為L0,勁度系數(shù)為k的彈簧連接,設法維持彈簧在原長位置,由靜止釋放兩球(兩球連線豎直).設開始時下面鐵球距離桌面的高度為h,而且下面鐵球與桌面的碰撞為完全非彈性的碰撞,彈簧的彈性勢能為Ep=$\frac{1}{2}$kx2,期中x為彈簧的形變量.
(1)求彈簧的最大壓縮量x.
(2)如果使鐵球放在光滑水平面上繞過質心的豎直軸轉動,此時彈簧長度變?yōu)長,求轉動的角速度ω.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

17.如圖為一質點從t=0開始由原點出發(fā)做直線運動的速度圖象,以下對該質點的說法正確的是( 。
A.在2-3 s內,質點做加速運動B.t=3 s時離原點最遠
C.t=1 s時離原點最遠D.t=4 s時回 到原點

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

4.第一宇宙速度v=7.9km/s,是最小的發(fā)射速度,是最大的環(huán)繞速度.

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

1.一個做初速度為零的勻加速直線運動的物體,在第1s內,第2s內,第3s內的位移大小之比是1:3:5.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

2.如圖所示,有一個質量為m的小圓環(huán)套在粗糙水平橫桿MN上,另有一個質量為M的小球,小圓環(huán)和小球均用不可伸長的細線連接并結于O點,當用水平拉力F牽引O點從圖中實線位置緩慢拉到虛線位置時,小圓環(huán)依然靜止不動,則下列說法正確的是( 。
A.拉力F大小不變B.桿對環(huán)的摩擦力增大
C.細線OA對環(huán)的拉力增大D.桿對環(huán)的支持力減小

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