20.一小球從距地面5m的空中自由下落,不考慮空氣阻力,重力加速度g取10m/s2則小球落地時速度是10m/s,小球下落過程處于失重(填“超重”或“失重”)狀態(tài).

分析 根據(jù)速度位移時間公式求出小球落地時速度,根據(jù)超失重的概念判斷即可

解答 解:根據(jù)速度位移時間公式小球得落地時速度,v2=2gh
v=$\sqrt{2gh}$=$\sqrt{2×10×5}$=10m/s
自由落體運動完全失重
故答案為:10,失重

點評 解決本題的關(guān)鍵知道自由落體運動的運動規(guī)律,結(jié)合運動學公式靈活求解,基礎(chǔ)題

練習冊系列答案
相關(guān)習題

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

10.一條大河兩岸平直,河寬為d,河水流速恒為v,一只小船以某一恒定的速度渡河,要從圖中的A處到達位于下游距河正對岸也為d的B處,則以下說法正確的是( 。
A.小船相對靜水的最小速度等于v
B.小船相對靜水的最小速度等于$\sqrt{2}$v
C.小船渡河的最短時間等于$\fracrhhujnz{{v}_{水}}$
D.小船渡河的最短時間跟小船的靜水速度有關(guān)

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

11.氯原子核外電子的電量為e,它繞核運動的最小軌道半徑為r0,試求:
(1)電子繞核做圓周運動時的動能;
(2)電子所在軌道處的電場強度的大小
(3)若已知電子質(zhì)量為m,則電子繞核運動的向心加速度為多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

8.如圖1所示,小物塊靜止在傾角θ=37°的粗糙斜面上.現(xiàn)對物塊施加一個沿斜面向下的推力F,力F的大小隨時間t的變化情況如圖2所示,物塊的速率v隨時間t的變化規(guī)律如圖3所示,重力加速度g=10m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8),下列說法正確的是( 。
A.物塊的質(zhì)量為1kg
B.物塊與斜面間的動摩擦因數(shù)為0.75
C.1s-3s時間內(nèi)力F做功的平均功率為0.32W
D.0-3s時間內(nèi)物體克服摩擦力做的功為6.4J

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

15.2009年2月11日,俄羅斯的“宇宙-2251”衛(wèi)星和美國的“銥-33”衛(wèi)星在西伯利亞上空約805km處發(fā)生碰撞.這是歷史上首次發(fā)生的完整在軌衛(wèi)星碰撞事件.碰撞過程中產(chǎn)生的大量碎片可能會影響太空環(huán)境.假定有甲、乙兩塊碎片,繞地球運動的軌道都是圓,甲的運行半徑比乙的大,則下列說法中正確的是(  )
A.甲的運行周期一定比乙的長B.甲的運行速率一定比乙的大
C.甲受到地球的引力一定比乙的小D.甲的角速度一定比乙的大

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

5.我國家庭電路中的交流電的頻率是50Hz,若已知此交流電的電壓隨時間變化的關(guān)系為u=$220\sqrt{2}$sin100πt (V),則此交流電的電壓有效值是220V.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

12.如圖1所示,光滑水平面上的A物體以初速度v0去撞擊靜止的B物體,B物體上固定一質(zhì)量不計的輕質(zhì)彈簧.已知A物體的質(zhì)量為m1,B物體的質(zhì)量為m2.A物體在O點處開始壓縮彈簧,此時刻設(shè)為0時刻,從開始壓縮彈簧到將彈簧壓縮至最短所用時間是t1,從彈簧最短到彈簧恢復(fù)到原長所用時間是t2.A、B始終沿同一直線運動.

(1)請在圖2中畫出彈簧彈力F隨時間t變化的示意圖,并求A物體在0~t1時間內(nèi)所受到的合沖量.
(2)求彈簧被壓縮到最短時所具有的彈性勢能;
(3)若彈簧恢復(fù)原長時,A、B物體的動量恰好相等,求$\frac{m_1}{m_2}$.

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

9.未來在一個未知星球上用如圖甲所示裝置研究平拋運動的規(guī)律.懸點O正下方P點處有水平放置的熾熱電熱絲,當懸線擺至電熱絲處時能輕易被燒斷,小球由于慣性向前飛出做平拋運動.現(xiàn)對小球采用頻閃數(shù)碼照相機連續(xù)拍攝.在有坐標紙的背景屏前拍下了小球在做平拋運動過程中的多張照片,經(jīng)合成后照片如圖乙所示.a(chǎn)、b、c、d為連續(xù)四次拍下的小球位置,已知照相機連續(xù)拍照的時間間隔是0.10s,照片大小如圖中坐標所示,又知該照片的長度與實際背景屏的長度之比為1:4,則:
(1)由以上信息,可知a點是(選填“是”或“不是”)小球的拋出點;
(2)由以上信息,可以推算出該星球表面的重力加速度為8m/s2;
(3)由以上信息可以算出小球平拋的初速度是0.8m/s;
(4)由以上信息可以算出小球在b點時的速度是$\frac{4\sqrt{2}}{5}$m/s.

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