A. | 1:3:5 | B. | 1:2:3 | C. | 1:4:9 | D. | 4:12:9 |
分析 先根據(jù)h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$求出下落的時間,若總時間大于6s,根據(jù)初速度為零的勻加速直線運動在連續(xù)相等時間內的位移之比為1:3:5:7:9:11,根據(jù)該規(guī)律得出第一個2s、第二個2s、和第三個2s這三段時間內,相對應的三段位移之比.若時間小于6s,則需要分別求出各段的位移.
解答 解:根據(jù)h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$可知:
t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×125}{10}}=5$s<6s
所以第一個2s內的位移:${h}_{1}=\frac{1}{2}g{t}_{1}^{2}=\frac{1}{2}×10×{2}^{2}=20$m
第二個2s的位移:${h}_{2}=\frac{1}{2}g({t}_{1}+{t}_{2})^{2}-{h}_{1}$=$\frac{1}{2}×10×(2+2)^{2}-20=60$m
第三個2s內的位移等于第5s內的位移:h3=H-h1-h2=125-20-60=45m
所以:h1:h2:h3=20:60:45=4:12:9故ABC錯誤,D正確.
故選:D
點評 解決本題的關鍵知道自由落體運動的規(guī)律,解答的關鍵是自由落體運動的時間是否大于6s.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | F | B. | $\sqrt{3}$F | C. | $2\sqrt{3}F$ | D. | $\sqrt{7}$F |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小球上拋時的初動能是mgH | |
B. | 在上升至離地高度為$\frac{4H}{9}$處,小球的動能是初動能的$\frac{4}{9}$ | |
C. | 在上升至離地高度為$\frac{4H}{9}$處,小球的動能是勢能的兩倍 | |
D. | 在下落至離地高度為$\frac{4H}{9}$處,小球的勢能是動能的兩倍 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | a、b兩處的磁感應強度的大小不等,且Ba>Bb | |
B. | 同一電流元放在a處受力一定比放在b處受力大 | |
C. | 電荷有可能僅在磁場作用下由a沿紙面運動到b | |
D. | 某正電荷在磁場和其他外力作用下從a到b,磁場對電荷做負功 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 帶電粒子在a點時的加速度小于于在b點時的加速度 | |
B. | 帶電粒子在a點時的電勢能大于在b點時的電勢能 | |
C. | 帶電粒子從a到b運動的過程中動能逐漸減小 | |
D. | 負點電荷一定位于N點右側 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | s-t圖象中t1時刻v1>v2 | |
B. | v-t圖象中t3時刻3和4兩物體相遇 | |
C. | v-t圖象中0至t3時間內3和4的平均速度大小相等 | |
D. | 兩圖象中,t2、t4時刻分別表示2、4開始反向運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球機械能不守恒 | |
B. | 在彈簧恢復原長時,小球動能最大 | |
C. | 小球上升到最高點時,彈簧的彈性勢能最大 | |
D. | 上升過程中,小球機械能的增加量等于彈簧勢能的減小量 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電場線是從正電荷出發(fā),終止于負電荷的曲線 | |
B. | 一對正、負點電荷的電場線是可以相交的 | |
C. | 電場線是電場周圍實際存在的線 | |
D. | 帶電粒子在電場中必須沿電場線運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 10.4m/s | B. | 10.3m/s | C. | 10.2m/s | D. | 10.0m/s |
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