| A. | vA:vB=1:$\sqrt{2}$ | |
| B. | tA:tB=1:2 | |
| C. | α>β | |
| D. | B球离斜面最远的位置在A点的正上方 |
分析 根据竖直位移之比得出平抛运动的时间之比,结合水平位移之比和时间之比求出初速度之比.抓住平抛运动某时刻速度方向与水平方向夹角的正切值是位移方向与水平方向夹角的正切值的2倍,得出α与β的关系.
解答 解:A、由几何关系知,平抛运动的竖直位移之比为1:2,根据t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$知,${t}_{A}:{t}_{B}=1:\sqrt{2}$,根据${v}_{0}=\frac{x}{t}$知,水平位移之比为1:2,则初速度之比vA:vB=1:$\sqrt{2}$,故A正确,B错误.
C、平抛运动某时刻速度方向与水平方向夹角的正切值是位移方向与水平方向夹角的正切值的2倍,以为你两球落在斜面上,位移方向相同,则速度方向相同,可知碰撞斜面前瞬间的速度与斜面的夹角相同,故C错误.
D、当速度方向与斜面平行时,B球离斜面最远,此时有tanθ=$\frac{gt}{{v}_{B}}$,$t=\frac{{v}_{B}tanθ}{g}$,落到底端时,有:tanθ=$\frac{\frac{1}{2}g{t}^{2}}{{v}_{B}t}$=$\frac{gt}{2{v}_{B}}$,解得$t′=\frac{2{v}_{B}tanθ}{g}$,可知B球离斜面最远时,运动时间是总时间的一半,此时水平位移是B球水平位移的一半,即在A点的正上方.故D正确.
故选:AD.
点评 解决本题的关键抓住平抛运动落在斜面上竖直方向上的位移和水平方向上的位移的比值是定值,明确当速度方向与斜面平行时,球离斜面最远,注意几何关系在解题中的应用,难度适中.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 奥斯特发现了电流的磁效应并提出了电磁感应定律 | |
| B. | 楞次发现了电流的磁效应,并研究得出了判断感应电流的方向的方法---楞次定律 | |
| C. | 发生多普勒效应时,波源的频率变化了 | |
| D. | “闻其声不见其人”是声波的衍射现象 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 光电子的最大初动能始终为1.05eV | |
| B. | 光电管阴极的逸出功为1.05eV | |
| C. | 电键S断开后,电流表G中有电流流过 | |
| D. | 改用能量为2.5eV的光子照射,移动变阻器的触点c,电流表G中也可能有电流 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 保持电键S闭合,使两极板稍靠近一些,α将增大 | |
| B. | 保持电键S闭合,将滑动变阻器滑片向右移动,α将不变 | |
| C. | 断开电键S,使两极板稍靠近一些,α将减小 | |
| D. | 断开电键S,若将细线烧断,小球将做曲线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 该卫星的发射速度必定大于11.2km/s | |
| B. | 卫星在同步轨道II上的运行速度大于7.9km/s | |
| C. | 卫星在轨道I上经过Q点的速度小于在轨道II上经过Q点的速度 | |
| D. | 卫星在轨道I上的周期大于在轨道II的周期 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 碰撞前两物体动量相同 | |
| B. | 质量m1等于质量m2 | |
| C. | 碰撞后两物体一起做匀速直线运动 | |
| D. | 碰撞前两物体动量大小相等、方向相反 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{{u}_{2}-{u}_{1}}{nB{L}_{2}({t}_{2}-{t}_{1})}$ $\frac{{u}_{2}+{u}_{1}}{2nB{L}_{2}}$(t2-t1) | |
| B. | $\frac{{u}_{2}+{u}_{1}}{nB{L}_{2}({t}_{2}-{t}_{1})}$ $\frac{{u}_{2}+{u}_{1}}{2nB{L}_{2}}$(t2-t1) | |
| C. | $\frac{{u}_{2}+{u}_{1}}{nB{L}_{2}({t}_{2}-{t}_{1})}$ $\frac{{u}_{2}+{u}_{1}}{2nB{L}_{2}}$(t2-t1) | |
| D. | $\frac{{u}_{2}-{u}_{1}}{nB{L}_{2}({t}_{2}-{t}_{1})}$ $\frac{{u}_{2}+{u}_{1}}{2nB{L}_{2}}$(t2+t1) |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 40m/s | B. | 30 m/s | C. | 20 m/s | D. | 10 m/s |
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