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16.如圖所示,一根長為L=10m的直桿由A點靜止釋放,求它通過距A點為h=30m,高為△h=1.5m的窗戶BC所用的時間△t.

分析 桿做自由落體運動,根據位移時間關系公式列式求解出桿的下端點到窗口的時間和桿的上端點到窗戶底端的時間,最后得到時間差即可.

解答 解:桿做自由落體運動,根據位移時間關系公式列式求解出桿的下端點窗口上端的過程有:
H-L=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
桿的上端點到窗戶底端的過程,根據位移時間公式可得:
(H+△h)=$\frac{1}{2}gt{′}^{2}$
時間差為:△t=t′-t
聯立解得:△t=0.5s
答:所用的時間△t為0.5s

點評 本題關鍵明確桿是自由落體運動,然后選擇恰當的過程多次運用位移時間關系公式列式求解.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.“法拉”是下述哪個物理量的單位( 。
A.磁感應強度B.電場強度C.磁通量D.電容

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

7.質點做直線運動的位移x與時間t的關系為x=5t-t2(各物理量均采用國際單位制單位),則該質點( 。
A.第1s末的速度是3m/sB.前2s內的平均速度是6m/s
C.前10s內的位移是50mD.任意1s內的速度變化量都是-2m/s

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4.如圖所示,一質量m=10.0kg的物體,由高h=2.0m,傾角θ=37°的固定斜面頂端滑到底端.物體與斜面間的動摩擦因數為μ=0.2.(g=10m/s2
求:
(1)重力做的功
(2)摩擦力做的功
(3)物體所受合外力做的功.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.一正弦交變電壓的電壓u 隨時間t變化的規(guī)律如圖所示.下列說法正確的是( 。
A.該交變電壓的瞬時值表達式為u=10sin(100?t)V
B.該交變電壓有效值約為7.1V
C.將該交變電壓接在匝數比為1:2 的理想變壓器原線圈上,副線圈輸出頻率為50 Hz
D.將該交變電壓加在阻值R=20Ω的白熾燈兩端,電燈消耗的功率是5W

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

1.在電場中某處P點放入電荷為q=-4×10-9C的點電荷時,它受到的電場力的大小為3.0×10-4N,方向水平向右.求該處電場強度的大小和方向.若在電場中某處P點放入電荷量為q=-8×10-9C的點電荷時,其他條件不變,則該處電場強度的大小和方向?該電荷受到的電場力的大小為多少?若將試荷電荷q取走,B點處的場強是多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.如圖所示的虛線為電場中的三個等勢面,三條虛線平行且間距相等,電勢分別為9V、19V、29V,實線是一不計重力的帶電粒子在電場中的運動軌跡,a、b、c是軌跡上的三個點,下列說法中正確的是( 。
A.粒子在三點所受的電場力大小相等,但方向不同
B.粒子在a、c兩點的電勢能相等
C.粒子在三點的電勢能大小關系為Epa<Epb<Epc
D.粒子從a運動到b與從b運動到c,電場力做的功不可能相等

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

4.以牛頓運動定律為基礎的經典力學,不適用于接近于光速的高速物體,這是因為物體質量接近于光速時增大很多,也不適用于微觀粒子的運動,因為微觀粒子既具有粒子性,又具有波動性.所以經典力學只適用解決宏觀物體低速 運動的問題.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

5.如圖所示,在以O為圓心,半徑為R=10$\sqrt{3}$cm的圓形區(qū)域內,有一個水平方向的勻強磁場,磁感應強度大小為B=0.1T,方向垂直紙面向外.豎直平行放置的兩金屬板A、K相距為d=20$\sqrt{3}$mm,連在如圖所示的電路中,電源電動勢E=91V,內阻r=1Ω定值電阻R1=10Ω,滑動變阻器R2的最大阻值為80Ω,S1、S2為A、K板上的兩上小孔,且S1、S2跟O點在垂直極板的同一直線上,OS2=2R,另有一水平放置的足夠長的熒光屏D,O點跟熒光屏D之間的距離為H=2R.比荷為2×105C/kg的正離子流由S1進入電場后,通過S2向磁場中心射去,通過磁場后落到熒光屏D上.離子進入電場的初速度、重力、離子之間的作用力均可忽略不計.問:
(1)請分段描述正離子自S1到熒光屏D的運動情況.
(2)如果正離子垂直打在熒光屏上,電壓表的示數多大?
(3)調節(jié)滑動變阻器滑片P的位置,正離子到達熒光屏的最大范圍多大?

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