A. | 兩球速度差越來(lái)越大 | B. | 兩球速度差始終不變 | ||
C. | 兩球豎直距離始終不變 | D. | 兩球豎直距離越來(lái)越大 |
分析 自由落體運(yùn)動(dòng)做初速度為零,加速度為g的勻加速直線運(yùn)動(dòng),根據(jù)速度時(shí)間公式和位移時(shí)間公式分析判斷.
解答 解:A、B、根據(jù)△v=g(t+1)-gt=g知,兩球的速度之差不變,故A錯(cuò)誤,B正確.
C、D、根據(jù)△h=$\frac{1}{2}$gt2-$\frac{1}{2}g$(t-1)2=gt+$\frac{1}{2}g$g知,隨著時(shí)間的增大,兩球的距離越來(lái)越大,故C錯(cuò)誤,D正確.
故選:BD.
點(diǎn)評(píng) 解決本題的關(guān)鍵知道自由落體運(yùn)動(dòng)的運(yùn)動(dòng)規(guī)律,掌握勻變速直線運(yùn)動(dòng)的運(yùn)動(dòng)學(xué)公式,并能靈活運(yùn)用,基礎(chǔ)題.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 此時(shí)理想電流表的示數(shù)是2 A | B. | 此時(shí)理想電流表的示數(shù)是3 A | ||
C. | 電源的內(nèi)電壓是1 V | D. | 電源的內(nèi)阻是2Ω |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 對(duì)質(zhì)點(diǎn)A來(lái)說(shuō),在第1 s內(nèi)位移始終是y軸正方向 | |
B. | 對(duì)質(zhì)點(diǎn)B來(lái)說(shuō),在第1 s內(nèi)回復(fù)力對(duì)它做正功 | |
C. | 對(duì)質(zhì)點(diǎn)C說(shuō),在第1 s內(nèi)回復(fù)力逐漸增大 | |
D. | 對(duì)質(zhì)點(diǎn)C來(lái)說(shuō),在第1 s內(nèi)它向右移動(dòng)了1m |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 木板B受到的滑動(dòng)摩擦力的大小等于T | |
B. | 地面受到的滑動(dòng)摩擦力大小等于T | |
C. | 若木板B以2v的速度運(yùn)動(dòng),木塊A受到的滑動(dòng)摩擦力大小等于2T | |
D. | 若用2F拉B,木塊A受到的滑動(dòng)摩擦力大小等于T |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 繩對(duì)桶的拉力,桶所受的重力 | B. | 桶對(duì)繩的拉力,繩對(duì)桶的拉力 | ||
C. | 繩對(duì)桶的拉力,桶對(duì)地球的作用力 | D. | 桶對(duì)繩的拉力,桶所受的重力 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 由起點(diǎn)到終點(diǎn)火炬手路程等于位移大小 | |
B. | 由起點(diǎn)到終點(diǎn)火炬手路程大于位移的大小 | |
C. | 計(jì)算登山運(yùn)動(dòng)員的平均速度時(shí)可以把火炬手當(dāng)成質(zhì)點(diǎn) | |
D. | 以上說(shuō)法均不正確 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 在Q1、Q2連線的中垂線位置可以畫(huà)出一條電場(chǎng)線 | |
B. | 將一正點(diǎn)電荷分別放在M、O兩點(diǎn),則該點(diǎn)電荷在M點(diǎn)時(shí)電勢(shì)能較大 | |
C. | 若ON間的電勢(shì)差為U,ON間的距離為d,則N點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)為$\frac{U}zdsgegu$ | |
D. | 若將一個(gè)帶電量為q的正點(diǎn)電荷從0點(diǎn)移到N點(diǎn),需要克服電場(chǎng)力做功 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 人對(duì)小球做的功是$\frac{1}{2}$mv2 | B. | 人對(duì)小球做的功是$\frac{1}{2}$mv2-mgh | ||
C. | 小球落地時(shí)的機(jī)械能是$\frac{1}{2}$mv2+mgh | D. | 小球落地時(shí)的機(jī)械能是$\frac{1}{2}$mv2-mgh |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | $\frac{k{e}^{2}}{h}$($\frac{1}{{r}_{1}}-\frac{1}{{r}_{2}}$) | B. | $\frac{k{e}^{2}}{2h}$($\frac{1}{{r}_{1}}-\frac{1}{{r}_{2}}$) | C. | $\frac{k{e}^{2}}{h}$($\frac{1}{{r}_{2}}$-$\frac{1}{{r}_{1}}$) | D. | $\frac{k{x}^{2}}{2h}$($\frac{1}{{r}_{2}}$-$\frac{1}{{r}_{1}}$) |
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