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6.关于抛体运动,下而的几种说法中正确的是(  )
A.平抛运动是曲线运动,它的速度不断改变,不可能是匀变速运动
B.平抛运动可分解为水平方向匀速直线运动和竖直方向自由落体运动
C.平抛运动落地时的水平位移由初速度大小决定
D.平抛运动的落地时间与初速度大小有关

分析 平抛运动的加速度不变,做匀变速曲线运动,在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,据此分析即可.

解答 解:A、平抛运动仅受重力,加速度为g,保持不变,做匀变速曲线运动,故A错误.
B、平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,故B正确.
C、根据t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$知,平抛运动的时间由高度决定,与初速度无关,平抛运动的水平位移x=v0t,由初速度和高度共同决定,故CD错误.
故选:B

点评 解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,知道运动的时间由高度决定,初速度和时间共同决定水平位移.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.三根完全相同的长直导线互相平行,通以大小和方向都相同的电流.它们的截面处于一个正方形abcd的三个顶点a、b、c处,如图所示.已知每根通电长直导线在其周围产生的磁感应强度与距该导线的距离成反比,通电导线b在d处产生的磁场其磁感应强度大小为B,则三根通电导线产生的磁场在d处的总磁感应强度大小为(  )
A.2BB.3BC.$\frac{3\sqrt{3}}{2}B$D.3$\sqrt{2}B$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.在“测定匀变速直线运动加速度”的实验中;
(1)实验过程中,下列做法正确的是AD.
A.先接通电源,再使纸带运动
B.先使纸带运动,再接通电源
C.将接好纸带的小车停在靠近滑轮处
D.将接好纸带的小车停在靠近打点计时器处
(2)如图所示为一次实验得到的一条纸带,纸带上每相邻的两计数点间都有4个点未画出,按时间顺序取0,1,2,3,4,5,6共7个计数点,测出1,2,3,4,5,6点到0点的距离,如图所示(单位:cm).由纸带数据计算可得计数点4所代表时刻的瞬时速度大小v4=0.41m/s,小车的加速度大小为0.76m/s2.(保留2位有效数字)

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14.某同学在实验中,由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰纸带如图所示,纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s,其中x1=7.05cm、x2=7.68cm、x3=8.33cm、x4=8.95cm、x5=9.61cm、x6=10.26cm,则D点处瞬时速度大小是0.86m/s,计算小车运动加速度的表达式为a=$\frac{{x}_{6}+{x}_{5}+{x}_{4}-{x}_{3}-{x}_{2}-{x}_{1}}{9{T}^{2}}$,加速度大小是0.64m/s2(计算结果保留两位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

1.如图所示,两根完全相同的弹簧下面悬挂一根质量为m,长为L的通电金属棒,弹簧伸长量为某一值,再加上一垂直纸面向里的磁感应强度为B1的匀强磁场,弹簧伸长量减少为原来的一半,则金属棒中电流的大小为$\frac{0.5mg}{{B}_{1}L}$;若保持电流大小方向不变,改加一竖直向下的匀强磁场,弹簧偏离竖直方向37°角,这时磁感应强度B2=$\frac{3mg}{4{B}_{2}L}$,此时每根弹簧弹力为$\frac{5mg}{3}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.甲、乙两车在公路上沿同一方向做直线运动,它们的v-t图象如图所示,两图象在t=t1时相交于P点,P在横轴上的投影为Q,△OPQ的面积为S.在t=0时刻,乙车在甲车前面,相距为d.已知此后两车相遇两次,且第一次相遇的时刻为t′,则下面四组t′和d的组合不可能是(  )
A.t′=t1,d=SB.t′=$\frac{1}{2}$t1,d=$\frac{1}{4}$SC.t′=$\frac{1}{2}$t1,d=$\frac{1}{2}$SD.t′=$\frac{1}{2}$t1,d=$\frac{3}{4}$S

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18.如图所示,用不可伸长的细线将重为G的球挂在光滑的竖直墙壁上静止时,求:线的拉力及墙对球的支持力的大小(线与竖直墙壁的夹角为θ).

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15.有一根弹簧的自然长度是15cm,在下面挂上0.18kg的重物后长度变成了18cm,则(g取10m/s2
(1)该弹簧的劲度系数是多少?
(2)如果挂上的重物质量是0.24kg,则弹簧的长度会变成多少?

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16.在如图所示的竖直平面内,有一固定在水平地面的光滑平台.平台右端B与静止的水平传送带平滑相接,传送带长L=3m.有一个质量为m=0.5kg,带电量为q=+10-3C的滑块,放在水平平台上.平台上有一根轻质弹簧左端固定,右端与滑块接触但不连接.现用滑块缓慢向左移动压缩弹簧,且弹簧始终在弹性限度内.在弹簧处于压缩状态时,若将滑块静止释放,滑块最后恰能到达传送带右端C点.已知滑块与传送带间的动摩擦因数为μ=0.20(g取10m/s2)求:

(1)滑块到达B点时的速度vB,及弹簧储存的最大弹性势能EP
(2)若传送带以1.5m/s的速度沿顺时针方向匀速转动,释放滑块的同时,在BC之间加水平向右的匀强电场E=5×102N/C.滑块从B运动到C的过程中,摩擦力对它做的功.
(3)若两轮半径均为r=0.4m,传送带顺时针匀速转动的角速度为ω0时,撤去弹簧及所加电场,让滑块从B点以4m/s速度滑上传送带,恰好能由C点水平飞出传送带.求ω0的大小以及这一过程中滑块与传送带间产生的内能.

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