平抛一物体,当抛出1 s后它的速度方向与水平方向成45°角,落地时速度方向与水平方向成60°角,g=10m/s2。求:
(1)初速度v0大小; (2)落地速度v2大小;
(3)开始抛出时距地面的高度; (4)水平射程。
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小船在静水中速度为v,今小船要渡过一条河流,渡河时小船垂直对岸划行.若小船划行至河中间时,河水流速忽然增大,则( )
A.渡河时间与预定时间相比增长 B.渡河时间与预定时间相比不变
C.渡河时间与预定时间相比缩短 D.到达河岸偏离的更近
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如图所示,A、B两物体叠放在一起,以相同的初速度上抛(不计空气阻力).下列说法正确的是 ( )
A.在上升和下降过程中A对B的压力等于A物体受到的重力
B.在上升和下降过程中A对B的压力一定为零
C.上升过程中A对B的压力大于A对物体受到的重力
D.下降过程中A对B的压力大于A物体受到的重力
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关于互成角度的两个初速度不为零的匀变速直线运动的合运动,下列说法正确的是( )
A.一定是直线运动 B.一定是曲线运动
C.可能是直线运动,也可能是曲线运动 D.以上说法都不对
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一物体从一行星表面某高度处自由下落(不计表层大气阻力)。自开始下落计时,得到物体离该行星表面的高度h随时间t变化的图象如图所示,则( )
A.行星表面重力加速度大小为8m/s2
B.行星表面重力加速度大小为10m/s2
C.物体落到行星表面时的速度大小为20m/s
D.物体落到行星表面时的速度大小无法计算
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半径r的圆形空间内存在着垂直于纸面向外的匀强磁场。一个带电粒子(不计重力),从A点 沿半径方向以速度v0垂直于磁场方向射入磁场中,并由B点射出,且∠AOB=120°。则该粒子 在磁场中运动的时间为( )
A.
B.
C.
D.
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面积为S、匝数为N、电阻为r的线圈与阻值为R的电阻构成闭合回路.理想交流电压表并联在电阻R两端.线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中绕垂直于磁场的转动轴以角速度ω匀速转动,设线圈转动到图示位置的时刻t=0,则( )
A.0s时刻电压表读数最大为NBSωR/(R+r)
B.1秒钟内流过电阻R的电流方向改变ω/π次
C.在电阻R的两端再并联一只电阻后,电压表读数将减小
D.在电阻R的两端再并联一只电容较大的电容器后,电压表读数不变
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如图所示.水平面光滑.弹簧左端同定在墙壁上,右端与一质量为m的小块刚好接触但尢弹力.给小块施加一水平向左的恒力F.当小块第一次向左运动距离s时.小块达到最大速度v则
A.施加恒力F后小块市即做匀加速直线运动
B.小块从开始到第一次向左运动距离为s的过程中先做加速
运动后做减速运动
C.小块速度达到最大时.弹簧的弹力大小等于恒力F的大小
D.小块速度达到最大时.弹簧的弹性势能为![]()
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如图所示,匝数为N1的原线圈和匝数为N2的副线圈绕在同一闭合铁芯上,副线圈两端与电阻R相连,原线圈两端与平行金属导轨相连。两轨之间的距离为L,其电阻可不计。在虚线的左侧,存在方向与导轨所在平面垂直的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B,pq是一质量为m电阻为r与导轨垂直放置的金属杆,它可在导轨上沿与导轨平行的方向无摩擦地滑动。假设在任何同一时刻通过线圈每一匝的磁通量相同,两个线圈的电阻、铁芯中包括涡流在内的各种损耗都忽略不计,且变压器中的电磁场完全限制在变压器铁芯中。现于
时刻开始施一外力,使杆从静止出发以恒定的加速度a向左运动。不考虑连接导线的自感。若已知在某时刻t时原线圈电流的大小为I1,
i.求此时刻外力的功率;
ii.此功率转化为哪些其他形式的功率或能量变化率?试分别求出它们的大小。
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