20.一根輕質細線將2個薄鐵墊圈A、B連接起來,一同學用手固定B,此時A、B間距為3L,距地面為L.如圖所示,由靜止釋放A、B,不計空氣阻力,從開始釋放到A落地歷時t1,A落地前瞬間速率為v1,從A落地到B落在A上歷時t2,B落在A上前瞬間速率為v2,則( 。
A.t1:t2=2:1B.t1:t2=1:1C.v1:v2=1:2D.v1:v2=1:3

分析 由靜止釋放A、B,AB都做自由落體運動,A運動的位移為L,B運動的位移為4L,根據(jù)自由落體運動的基本公式求解時間和速度即可.

解答 解:A、B、由靜止釋放A、B,AB都做自由落體運動,A運動的位移為L,B運動的位移為4L,
根據(jù)h=$\frac{1}{2}{gt}^{2}$可知,A落地的時間t1=$\sqrt{\frac{2L}{g}}$,B落地的時間為t=2$\sqrt{\frac{2L}{g}}$,
所以${t}_{{\;}_{2}}$=t-t1=2$\sqrt{\frac{2L}{g}}-\sqrt{\frac{2L}{g}}$,
所以t1=t2,故A錯誤,B正確;
C、D、A落地前瞬間速率為v1=gt1=g$\sqrt{\frac{2L}{g}}$,B落地前瞬間速率為v2=gt=2g$\sqrt{\frac{2L}{g}}$,所以v1:v2=1:2,故C正確,D錯誤.
故選:BC.

點評 本題主要考查了自由落體運動基本公式的直接應用,難度不大,屬于基礎題.

練習冊系列答案
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10.下列說法正確的是(  )
A.速度大的物體,它的動量一定也大
B.動量大的物體,它的速度一定也大
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D.物體的動量變化越大則該物體的速度變化一定越大

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11.我國ETC(電子不停車收費系統(tǒng))已實現(xiàn)全國聯(lián)網(wǎng),大大縮短了車輛通過高速收費站的時間.假設一輛汽車以12m/s的速度駛向收費站,若進入人工收費通道,在到達收費窗口處前要做勻減速直線運動,經(jīng)4s恰好停在窗口處,再用10s時間完成交費;若進入ETC通道,汽車從某位置開始勻減速,當速度減至6m/s后,再以此速度勻速行駛3m即可完成交費.兩種情況下,汽車勻減速的加速度相同.求:
(1)汽車勻減速運動的加速度大;
(2)汽車走ETC通道比走人工通道完成交費總共節(jié)省的時間.

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8.如圖所示,豎直放置的條形磁鐵中央,有一閉合金屬彈性圓環(huán),條形磁鐵中心線與彈性環(huán)軸線重合,現(xiàn)將彈性圓環(huán)均勻向外擴大,則穿過彈性圓環(huán)的磁通量將減。ㄟx填“增大”、“不變”或“減小”),從上向下看,彈性圓環(huán)中的電流方向為順時針(選填“順時針”、“沒有”或“逆時針”),彈性圓環(huán)受到的安培力方向為沿半徑向內(選填“沿半徑向外”、“沒有”或“沿半徑向內”).

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15.一根橫截面積為S、電阻率為ρ的硬質導線做成一個半徑為r的圓環(huán),ab為圓環(huán)的一條直徑.如圖所示,在ab的左側存在一個均勻變化的勻強磁場,磁場垂直于圓環(huán)所在的平面,方向如圖所示,磁感應強度大小隨時間的變化率$\frac{△B}{△t}$=k(k<0).則( 。
A.圓環(huán)中產生逆時針方向的感應電流
B.圓環(huán)具有擴張的趨勢
C.圓環(huán)中感應電流的大小為|$\frac{krS}{2ρ}$|
D.圖中a、b兩點間的電勢差Uab=|$\frac{1}{4}$kπr2|

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5.學習了直線運動的知識之后,為了更進一步弄清平均速度和平均速率概念的區(qū)別,王欣和張蕾同學進行了一次實地描述:王欣同學從教室前面以平均速度v1走到教室后面,接著以平均速度v2返回到教室前面.張蕾同學對王欣同學的全程作出了如下判斷,你認為正確的是(假設v1>v2)( 。
A.王欣同學的平均速度大小和平均速率均為$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$
B.王欣同學的平均速度大小和平均速率均為$\frac{{v}_{1}-{v}_{2}}{2}$
C.王欣同學的平均速度大小為0,平均速率為$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2{v}_{1}{v}_{2}}$
D.王欣同學的平均速度大小為0,平均速率為$\frac{2{v}_{1}{v}_{2}}{{v}_{1}+{v}_{2}}$

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12.直徑為40m的旋轉餐廳緩慢轉動一周需要100分鐘,則離窗邊2m的顧客的角速度為1.05×10-3rad/s,線速度為0.040m/s.

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A.原、副線圈匝數(shù)之比為3:1
B.變壓器的輸入功率為18W
C.電壓表的讀數(shù)為36V
D.若L3突然斷路,則L1變暗,L2變亮,輸入功率減小

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A.F=$\frac{2mgl-2{E}_{p}}{l}$B.F=$\frac{3mgl-2{E}_{p}}{l}$C.a=$\frac{2mgl-2{E}_{p}}{ml}$D.a=$\frac{2mgl-{E}_{p}}{ml}$

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