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          50条信息

            • 1.
              一个物体从\(h\)高处自由下落\((\)空气阻力不计\()\),所用的时间是\(3s\),\((g=10m/s^{2})\)
              \((1)\)求物体下落的高度\(h\)      
              \((2)\)落地是速度的大小   
              \((3)\)物体下落最后\(1s\)内的位移。
            • 2.
              一观察者发现,每隔一定时间有一滴水自\(8m\)高的屋檐自由落下,而且当看到第五滴水刚要离开屋檐时,第一滴水正好落到地面,那么,这时第三滴水离地的高度是\((\)  \()\)
              A.\(7.2m\)
              B.\(6m\)
              C.\(3.5m\)
              D.\(2m\)
            • 3.
              屋檐每隔一定时间滴下一滴水,当第\(5\)滴正欲滴下时,第\(1\)滴刚好落到地面,而第\(3\)滴与第\(2\)滴分别位于高\(1m\)的窗子的上、下沿,如图所示,问:\((g\)取\(10m/s^{2})\)
              \((1)\)滴水的时间间隔是多少?
              \((2)\)此屋檐离地面多高?
            • 4.
              公元前\(4\) 世纪,古希腊哲学家亚里士多德通过观察大量物体下落的现象,归纳出:物体越重,下落得越快。下列论述和实例中能反驳和推翻亚里士多德的落体理论的是\((\)  \()\)
              A.在空气中,石块总比羽毛下落得快
              B.完全相同的两张纸片,其中一张揉成纸团,它们同时从空中同一高度下落时,纸团先着地
              C.完全相同的两个小铁球,从空中同一高度处同时下落,同时着地
              D.真空玻璃管中,羽毛和金属片下落一样快
            • 5.
              一个物体从\(20m\)高处自由下落。\(g\)取\(10m/s^{2}\)求下列问题。
              \((1)\)该物体达到地面时的速度是多大?
              \((2)\)该物体下落过程中所用时间是多少?
            • 6.
              如图所示一小球从离地面高度\(h=45m\)的空中自由落下,不计一切阻力。\((\)取\(g=10m/s^{2})\)求:
              \((1)\)小球经过多少时间落地?
              \((2)\)落地时速度多大?
              \((3)\)小球下过程的平均速度多大?
            • 7.
              从某建筑物顶部自由下落的物体,在落地前的\(1s\)内下落的高度为建筑物的\( \dfrac {3}{4}\),则建筑物的高度为\((g\)取\(10m/s^{2}\),不计空气阻力\()(\)  \()\)
              A.\(20m\)
              B.\(24m\)
              C.\(30m\)
              D.\(60m\)
            • 8.
              丰南一中教学楼之间栽有柿子树,每当深秋时一个个火红的柿子灯笼般悬挂枝头,实在是一副绝美的景色。树上一个距离地面\(3m\)左右的成熟柿子自然脱落掉下,下落过程中忽略一切阻力,重力加速度\(g\)取\(10m/s^{2}\),柿子落地时的速度约为\((\)  \()\)
              A.\(4m/s\)
              B.\(8m/s\)
              C.\(12m/s\)
              D.\(16m/s\)
            • 9.
              屋檐离地面的高度为\(45m\),每隔相等时间滴下一滴水,当第\(7\)滴水刚滴下时,第一滴水恰好落到地面上,则第\(3\)滴水与第\(5\)滴水的高度差为\((\)  \()\)
              A.\(10m\)
              B.\(15m\)
              C.\(20m\)
              D.\(25m\)
            • 10.
              如图所示,将小球\(a\)从地面以初速度\(v_{0}\)竖直上抛的同时,将另一相同小球\(b\)从距地面\(h\)处由静止释放,两球恰在\( \dfrac {h}{2}\)处相遇\((\)不计空气阻力\().\)则\((\)  \()\)
              A.两球同时落地
              B.相遇时球\(b\)速度大小为\(v_{0}\)
              C.相遇时球\(a\)刚好到达最高点
              D.球\(a\)上升的最大高度为\(h\)
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