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20.关于竖直上抛运动,下列说法正确的是(  )
A.在最高点速度为零,加速度也为零
B.上升某一高度和下落下降到此高度时的位移不相同
C.从上升到下降的整个过程中加速度保持不变
D.上升到某一高度时速度与下降到此高度时的速度相同

分析 首先知道竖直上抛运动在上升的过程中做匀减速直线运动,返回做自由落体运动,整个过程中加速度不变,据此分析即可.

解答 解:A、竖直上抛运动在最高点的速度为零,加速度不为零,故A错误.
B、竖直上抛运动在上升某一高度和下落下降到此高度时,由于初末起点相同,所以位移相同,故B错误.
C、竖直上抛运动在上升过程和下降过程加速度保持不变,故C正确.
D、根据竖直上抛运动的对称性知,上升到某一高度时的速度与下降到此高度时速度的大小相等,方向相反.故D错误.
故选:C.

点评 解决本题的关键是知道竖直上抛运动的规律,知道上升过程和下降的过程具有对称性,基础题.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.划船速度为v1=4m/s的小船在宽d=100m,水速为v2=3m/s的小河中,由一岸划向另一岸,要想渡河的时间最短下列说法正确的是(  )
A.应垂直河岸划,渡船过河时间只需25s
B.应垂直河岸划,这时船相对岸的速度为5m/s,所以渡河时间只需20s
C.应斜向上游划,使船相对岸的速度与河岸垂直
D.应斜向下游划,使船相对岸的速度尽可能大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.关于向心力的下列说法正确的是(  )
A.物体由于做圆周运动而产生了一个向心力
B.向心力只能改变做圆周运动的物体的速度方向,不能够改变速度的大小
C.做匀速圆周运动的物体其向心力指向圆心,所以是恒力
D.做匀速圆周运动的物体其向心力可以改变线速度的大小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.历时四年的邯郸机场飞行区扩建工程于2015年2月5日正式投产使用.此次扩建按照4D级机场标准建设,机场跑道由2200米延长至2600米,可起降波音747系列和空客A319、A320等客机.设空客A320飞机质量m=7.0×104kg,起飞速度是70m/s.
(1)若起飞加速滑行过程中飞机发动机保持额定功率P=2.1×104kW不变,在起飞前瞬间加速度为a=3.0m/s2,求飞机在起飞前瞬间受到的阻力大小?
(2)若飞机在加速滑行过程中牵引力恒为F=2.0×105N,受到的平均阻力为f=6.0×104N.按照4D级机场标准要求,允许飞机在达到起飞速度的瞬间因故而停止起飞,立即关闭发动机,飞机以大小为2.0m/s2的加速度减速直至停下.为确保飞机不滑出跑道,则跑道的长度至少多长?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.质量为m的物体,由静止开始下落,由于阻力的作用,下落的加速度恒为$\frac{1}{6}$g(g为当地的重力加速度),在物体下落h的过程中,下列说法正确的是(  )
A.物体的动能增加了$\frac{1}{6}$mghB.物体的机械能减少了$\frac{5}{6}$mgh
C.物体克服阻力做功$\frac{1}{6}$mghD.物体重力势能减少了$\frac{1}{6}$mgh

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.关于重力势能和重力做功的叙述,错误的是(  )
A.物体克服重力做的功等于重力势能的增加
B.重力做功与路径无关,只取决于始末点的位置
C.在同一高度,将某物体沿不同方向抛出,从抛出到落至同一水平地面的过程,重力势能的变化一定相等
D.重力势能等于零的物体,不可能对别的物体做功

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.已知某玻璃对蓝光的折射率比对红光的折射率大,则两种光(  )
A.在该玻璃中传播时,蓝光的速度较大
B.以相同的入射角从空气斜射入该玻璃中,蓝光折射角较大
C.从该玻璃中射入空气发生反射时,红光临界角较大
D.红光的波长较大,在真空中的传播速度也较大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.宇航员在地球表面,以一定初速度竖直上抛一小球,测得小球从抛出到返回的时间为t;若他在某星球表面以相同的初速度竖直上抛同一小球,小球从抛出到返回时间为25t.若已知该星球的半径与地球半径之比为R2:R1=1:4,空气阻力不计.则(  )
A.该星球表面的重力加速度与地球表面重力加速度之比为25:1
B.该星球的密度与地球密度之比为4:25
C.该星球与地球第一宇宙速度之比为10:1
D.在该星球与地球上自相同高度处以相同初速度平抛物体的水平射程之比为25:1

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示,一个倾角为α的直角斜面体静置于光滑水平面上,斜面体质量为M,顶端高度为h.今有一质量为m的小物块,沿光滑斜面下滑,当小物块从斜面顶端自由下滑到底端时,斜面体在水平面上移动的距离是(  )
A.$\frac{mh}{M+m}$B.$\frac{Mh}{M+m}$C.$\frac{mh}{(M+m)tanα}$D.$\frac{Mh}{(M+m)tanα}$

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