14.豎直向上拋出一只小球,3s落回拋出點,則小球在第2s內(nèi)的位移(不計空氣阻力)是( 。
A.10mB.0mC.-5mD.-0.25m

分析 豎直上拋運動的上升和下降過程具有對稱性,可以用整體法和分段法求解,求第2秒內(nèi)的位移,可用整體法求出前2s內(nèi)的位移減去第1s內(nèi)的位移即可.

解答 解:對豎直上拋運動的全過程
由t=$\frac{2{v}_{0}}{g}$,解得v0=$\frac{g{t}_{總}}{2}$=15m/s
全過程:由x=v0t-$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得:
前2s的位移為:x2=15×2-5×4=10m;
第1s內(nèi)的位移為:x1=15×1-5×1=10m;
所以第2s內(nèi)的位移為:10-10m=0m,故ACD錯誤,B正確;
故選:B.

點評 本題考查豎直上拋運動的規(guī)律,豎直上拋運動可以用整體法和分段法求解,選擇適當?shù)姆椒ㄇ蠼饧纯桑?/p>

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

4.在如圖所示的傾角為θ的光滑斜面上,存在著兩個磁感應強度大小均為B的強磁場區(qū)域,區(qū)域I的磁場方向垂直斜面向上,區(qū)域Ⅱ的磁場方向垂直斜面向下,磁場和寬度HP及PN均為L,一個質(zhì)量為m、電阻為R、邊長也為L的正方形導線框,由靜止開始沿斜面下滑,t1時刻ab邊剛越GH進入磁場I區(qū)域,此時導線框恰好以速度v1做勻速直線運動;t2時刻ab邊下滑到JP與MN的中間位置,此時導線框又恰好以速度v2做勻速直線運動.重力加速度為g.
①ab邊剛越好JP時,導線框具有加速度大小為多少
②導線框兩次勻速直線運動的速度之比為多少?
③從t1到t2的過程中,有多少機械能轉化為電能?

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

5.關于物體的運動,可能發(fā)生是(  )
A.加速度逐漸減小,而速度逐漸增大
B.速度很大而加速度卻很小
C.加速度和速度都在變化,加速度最大時速度最小,加速度為零時速度最大
D.加速度大小不變,方向改變,而速度始終保持不變

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.矩形滑塊由不同材料的上、下兩層粘合在一起組成,將其放在光滑的水平面上,質(zhì)量為m的子彈以速度v水平射向滑塊.若射擊下層,子彈剛好不射出;若射擊上層,則子彈剛好能射穿一半厚度.如圖所示,則上述兩種情況相比較( 。
A.滑塊的末速度大小不相等B.系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量一樣多
C.子彈對滑塊做的功不相同D.子彈和滑塊間的水平作用力一樣大

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

9.下列有關生活中的靜電,有利的是ABC,有害的是DE.
A.靜電除塵                               
B.靜電噴涂
C.靜電復印                               
D.雷雨天高大樹木下避雨
E.電視熒屏上常有一層灰塵.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.宇航員在探測某星球時,發(fā)現(xiàn)該星球均勻帶電,且電性為負,若星球總電量為Q,表面無大氣.在一實驗中,宇航員將一帶電q(q<<Q)的粉塵置于距該星球表面h高處,該粉塵恰好處于懸浮狀態(tài)(已知h遠遠小于星球半徑);宇航員又將此粉塵帶到距該星球表面2h處,無初速釋放,則此帶電粉塵將( 。
A.仍處于懸浮狀態(tài)B.背向星球球心方向飛向太空
C.沿星球自轉的線速度方向飛向太空D.向星球球心方向下落

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

6.在測定金屬電阻率的實驗中:

(1)待測金屬絲是均勻材料制成、橫截面為圓形的金屬絲,用螺旋測微器測量其直徑,結果如圖1所示.由圖可知其直徑d=0.435mm.
(2)該金屬絲Rx的阻值約為5Ω左右,現(xiàn)備有以下器材:
A.電池組E(3V)
B.滑動變阻器R1(0~10Ω,額定電流2A)
C.滑動變阻器R2(0~1000Ω,額定電流0.2A)
D.電流表A1(0~3A,內(nèi)阻0.1Ω)
E.電流表A2(0~0.6A,內(nèi)阻0.5Ω)
F.電壓表V1(0~3V,內(nèi)阻6kΩ)
G.電壓表V2(0~15V,內(nèi)阻30kΩ)
H.電鍵、導線
①為使測量結果盡量準確,電流表應選E,電壓表應選F.(填寫各器材前的字母序號)
②遵循“安全、節(jié)能和便于操作”的原則,請在圖3方框中畫出實驗電路圖,并以筆劃線代替導線將實物圖(圖2)補充完整.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

3.分析物體A的受力.

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10.如圖所示的光滑斜面長為l,寬為b,傾角為θ,一物塊(可看成質(zhì)點)沿斜面左上方頂點P水平射入,恰好從底端Q點離開斜面,則(  )
A.P→Q所用的時間 t=2$\sqrt{\frac{2l}{gsinθ}}$B.P→Q所用的時間 t=$\sqrt{\frac{2l}{g}}$
C.初速度v0=b$\sqrt{\frac{gsinθ}{2l}}$D.初速度v0=b$\sqrt{\frac{g}{2l}}$

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