A. | 2s | B. | $\sqrt{3}$s | C. | (2-$\sqrt{3}$)s | D. | ($\sqrt{3}$+1)s |
分析 分別求出直桿自由釋放到直桿的下端到達(dá)隧道口的時(shí)間和直桿上端到達(dá)隧道的口的時(shí)間,兩時(shí)間之差即為通過隧道的時(shí)間.
解答 解:根據(jù)h=$\frac{1}{2}$gt2,直桿自由下落到下端運(yùn)動(dòng)到隧道口的時(shí)間t1=$\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×15}{10}}s=\sqrt{3}s$
直桿上端到達(dá)隧道的口的時(shí)間t2=$\sqrt{\frac{2(h+l)}{g}}=\sqrt{\frac{2×(15+5)}{10}}s=2s$
所以它通過隧道口的時(shí)間為△t=t2-t1=$2-\sqrt{3}$s,故C正確
故選:C.
點(diǎn)評(píng) 解決本題的關(guān)鍵知道直桿通過隧道的時(shí)間等于直桿自由釋放到直桿的下端到達(dá)隧道口的時(shí)間和直桿上端到達(dá)隧道口的時(shí)間之差.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體的速度為零時(shí),其加速度必然為零 | |
B. | 物體的加速度為零時(shí),其運(yùn)動(dòng)速度不一定為零 | |
C. | 運(yùn)動(dòng)物體的速度變化越大,其加速度也越大 | |
D. | 物體的加速度越小,物體的速度變化也越小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 給電風(fēng)扇供電時(shí),電能全部轉(zhuǎn)化為機(jī)械能 | |
B. | 給電風(fēng)扇供電時(shí),電能主要轉(zhuǎn)化為內(nèi)能 | |
C. | 給電熱器供電時(shí),電能幾乎全部轉(zhuǎn)化為內(nèi)能 | |
D. | 給電熱器供電時(shí),只有很少一部分電能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 穿過回路磁通量的變化率為零 | |
B. | 回路中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大小為Blv0 | |
C. | 回路中感應(yīng)電流的方向?yàn)閍→b→c→d方向 | |
D. | 回路中ab邊與cd邊所受安培力方向相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 金屬棒中的感應(yīng)電流的方向?yàn)閎→a | |
B. | 金屬棒中的感應(yīng)電流的大小為$\frac{{k{l^{\;}}}}{r}$ | |
C. | 金屬棒消耗的電功率為$\frac{{k}^{2}{l}^{4}}{r}$ | |
D. | 若t=t1時(shí)金屬棒仍然靜止,金屬棒受到的最大靜摩擦力不能小于(B0+kt1)$\frac{{k{l^3}}}{r}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 根據(jù)平均速度的定義式,如果△t非常非常小,就可以認(rèn)為$\frac{△x}{△t}$ 表示的是物體在t時(shí)刻的瞬時(shí)速度,在這里滲透了極限思想 | |
B. | 在可以忽略物體的大小和形狀時(shí),能用質(zhì)點(diǎn)來代替物體的方法叫綜合分析法 | |
C. | 把運(yùn)動(dòng)過程的“末態(tài)”作為“初態(tài)”的方向研究問題的方法稱為逆向思維法 | |
D. | 在推導(dǎo)勻變直線運(yùn)動(dòng)位移公式時(shí),把整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程等分成很多小段,每小段近似看做勻速直線運(yùn)動(dòng),然后把各小段的位移相加,這里運(yùn)用了微元分割法 |
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