15.甲物體質(zhì)量是乙物體質(zhì)量的3倍,它們從同一位置由靜止開始同時釋放,不計空氣阻力,則下列說法中正確的是( 。
A.甲比乙先著地
B.甲比乙下落的加速度大
C.甲與乙任意時刻速度都不相同
D.下落過程中,兩者在任意時刻離地的高度都相同

分析 兩物體做自由落體運動,加速度相同,都為g.高度相同,則落地時間相同,落地時的速度相等,在下落的過程中位移相同.

解答 解:ABD、兩物體做自由落體運動,加速度相同,都為g,根據(jù)h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,高度相同,落地時間相同,故A錯誤,B錯誤,D正確;
C、根據(jù)v=gt,甲與乙任意時刻速度都相同,故C錯誤;
故選:D

點評 該題比較簡單,關(guān)鍵知道自由落體運動是初速度為0,加速度為g的勻加速直線運動,自由下落的時間、速度與質(zhì)量無關(guān).

練習冊系列答案
相關(guān)習題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

5.某同學在探究小車速度隨時間變化規(guī)律的實驗中,所得紙帶點間距過密,若利用該紙帶分析小車運動情況,下列做法可行的是( 。
A.每隔4個點取一個計數(shù)點,計數(shù)點時間間隔為0.1s
B.每隔4個點取一個計數(shù)點,計數(shù)點時間間隔為0.08s
C.只研究紙帶后端幾個間距較大的點所在區(qū)域
D.直接研究紙帶上的點,無需取計數(shù)點

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.如圖為一物體做直線運動的速度圖象,根據(jù)圖象可得出下列說法正確的是( 。
A.物體在前2s內(nèi)加速度的大小為20m/s2
B.2s至4s內(nèi),物體的平均速度為10m/s
C.t=2s前與t=2s后相比,物體的加速度方向相反
D.在t=4s時,物體離出發(fā)點最遠,且最遠距離為40m

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.關(guān)于自由落體運動(g取9.8m/s2),下列說法正確的是( 。
A.物體只受重力作用的運動是自由落體運動
B.剛下落時物體的速度和加速度都是零
C.下落過程中,物體在任一秒末的速度是該秒初速度的9.8倍
D.下落開始連續(xù)的三個1秒末的速度之比為1:2:3

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

10.圖甲是驗證機械能守恒定律的裝置,氣墊導軌上安裝了1、2兩個光電門,滑塊上固定一豎直遮光條,滑塊用細線繞過定滑輪與鉤碼相連,細線與導軌平行.
(1)用游標卡尺測得遮光條的寬度如圖乙所示,則遮光條的寬度為13.40mm.
(2)在調(diào)整氣墊導軌水平時,滑塊不掛鉤碼和細線,接通氣源后,給滑塊一個初速度,使它從軌道右端向左運動,發(fā)現(xiàn)滑塊通過光電門1的時間大于通過光電門2的時間.為使氣墊導軌水平,可采取的措施是B.
A.調(diào)節(jié)P使軌道左端升高一些                        B.調(diào)節(jié)P使軌道左端降低一些
C.遮光條的寬度應適當大一些                       D.滑塊的質(zhì)量增大一些
(3)正確進行實驗操作,測出滑塊和遮光條的總質(zhì)量M,鉤碼質(zhì)量m,遮光條的寬度用d表示,已知重力加速度為g.現(xiàn)將滑塊從圖示位置由靜止釋放.
①若滑塊經(jīng)過光電門2時鉤碼未著地,測得兩光電門中心間距L,由數(shù)字計時器讀出遮光條通過光電門1、2的時間分別為t1、t2,則驗證機械能守恒定律的表達式是mgL=$\frac{1}{2}$(m+M)($\frac{lfbh5n9^{2}}{{t}_{2}^{2}}-\frac{rxtb59f^{2}}{{t}_{1}^{2}}$).
②若滑塊經(jīng)過光電門2時鉤碼已著地,為驗證機械能守恒定律,已測得鉤碼初始位置離地的高度h,還需測量的一個物理量是遮光條通過光電門2的時間.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

20.如圖所示,質(zhì)量為M=3kg的物體處于靜止狀態(tài),細繩OA沿水平方向,細繩OB與水平方向夾角為37°.求:OA、OB兩根細繩的拉力大小分別是多少.(sin37°=0.6,取g=10m/s2

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

7.某同學用如圖1所示的裝置驗證機械能守恒定律.

(1)用游標卡尺測量金屬球的直徑:圖2為游標卡尺校零時的示數(shù);用該游標卡尺測量小球的直徑,其示數(shù)為10.00mm;所測金屬球的直徑d=9.85mm.
(2)用一根不可伸長的輕質(zhì)細線拴住該金屬球,細線的另一端固定在懸點O,在最低點前后放置一組光電門,測得懸點到球心的距離為L.將金屬球從最低點拉開θ角,由靜止釋放金屬球,金屬球在豎直面(紙面)內(nèi)擺動,記下金屬球第一次通過光電門的時間t,金屬球通過光電門的速度大小為$\frac7pv9lpd{t}$;已知重力加速度為g,則驗證金屬球機械能守恒的表達式為2gL(1-cosθ)=($\fracxdbt79f{t}$)2.(用字母L、d、θ、t、g表示)

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.在水平面內(nèi)有一質(zhì)量為M、半徑為R、質(zhì)量分布均勻的圓環(huán),其幾何軸與水平面垂直,若圓環(huán)能經(jīng)受的最大張力為T,在不考慮重力影響下,求此圓環(huán)可以繞幾何軸旋轉(zhuǎn)的最大角速度( 。
A.ω=$\frac{\sqrt{2πT}}{\sqrt{MR}}$B.ω=$\frac{2\sqrt{πT}}{\sqrt{MR}}$C.ω=$\frac{\sqrt{2T}}{MR}$D.ω=$\frac{\sqrt{T}}{\sqrt{MR}}$

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

13.如圖所示,在xOy平面的第一象限內(nèi),分布有沿x軸負方向的場強E=4×104N/C的勻強電場,第四象限內(nèi)分布有垂直紙面向里的磁感應強度B1=0.2T的勻強磁場,第二、三象限內(nèi)分布有垂直紙面向里的磁感應強度B2的勻強磁場.在x軸上有一個垂直于y軸的平板OM,平板上開有一個小孔P.y軸負方向上距O點$\sqrt{3}$cm的粒子源S可以向第四象限平面內(nèi)各個方向發(fā)射α粒子,且OS>OP.假設(shè)發(fā)射的α粒子速度大小v均為2×105m/s,除了垂直軸x通過P點的á粒子可以進入電場,其余打到平板上的á粒子均被吸收.已知α粒子帶正電,比荷為$\frac{q}{m}$=5×l07C/kg,重力不計,求:
(1)α粒子在第四象限的磁場中運動時的軌道半徑;
(2)經(jīng)過P點進入電場中運動的α粒子,第一次到達y軸的位置與O點的距離;
(3)要使離開電場的α粒子能回到粒子源S處,磁感應強度B2應為多大?

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