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11.如图所示,在坡度一定的斜面顶点以大小相同的速度v0同时水平向左与水平向右抛出两个小球A和B,两侧斜坡的倾角分别为37°和53°,小球均落在坡面上,若不计空气阻力,则A和B两小球的运动时间之比为(  )
A.16:9B.9:16C.3:4D.4:3

分析 两球都落在斜面上,位移上有限制,位移与水平方向的夹角为定值,竖直位移与水平位移的比值等于斜面倾角的正切值,由此可正确解答.

解答 解:对于A球有:
tan37°=$\frac{\frac{1}{2}g{{t}_{A}}^{2}}{{v}_{0}{t}_{A}}$=$\frac{g{t}_{A}}{2{v}_{0}}$,解得${t}_{A}=\frac{2{v}_{0}tan37°}{g}$,
对B球有:
$tan53°=\frac{\frac{1}{2}g{{t}_{B}}^{2}}{{v}_{0}{t}_{B}}$=$\frac{g{t}_{B}}{2{v}_{0}}$,解得${t}_{B}=\frac{2{v}_{0}tan53°}{g}$,
可知$\frac{{t}_{A}}{{t}_{B}}=\frac{tan37°}{tan53°}=\frac{9}{16}$.
故选:B.

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.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,一竖直放置的轻弹簧,下端固定于水平地面,上端与质量为2kg的物体B连接在一起,质量为1kg的物体A放于B上.现用力压缩弹簧,释放后A和B一起竖直向上运动.从A、B分离时开始,经过0.2s,物体A竖直向上的速度为1m/s,此时弹簧刚好为原长,且物体B速度方向竖直向下,则在这0.2s内,弹簧的弹力对物体B的冲量大小为(不计空气阻力,g取10m/s2)(  )
A.4N•sB.8N•sC.12N•sD.18N•s

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2.如图是一火警报警器的部分电路示意图,其中R2为用半导体热敏材料制成的传感器,电流表为值班室的显示器,当传感器R2所在处出现火情时,显示器的电流I,a、b两端的电压U的变化情况是(  )
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C.粒子加速度一直增大D.粒子的机械能先减小后增大

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D.如果气体分子总数不变,而气体温度升高,则气体分子的平均动能一定增大,气体压强不一定增大
E.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小

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16.为了测定一节干电池的电动势和内阻,实验室中准备了下列器材:
待测干电池E(电动势约1.5V,内阻约1.0Ω)
电流表G(满偏电流3mA,内阻10Ω)
电流表A(量程0~0.60A,内阻约0.10Ω)
滑动变阻器R1(0~20Ω,2A)
滑动变阻器R2(0~100Ω,1A)
定值电阻R3=990Ω,开关S和导线若干

①明同学在某一次的测量过程中两电流表的指针偏转如图1所示,则电流表A的读数为0.22A,电流表G的读数为1.30mA
②请在图2方框中画出他的实验电路图.(标明所选仪器的符号)
③图3为小明根据实验数据作出的I1-I2图线(I1为电流表G的示数,I2为电流表A的示数),由该图线可得:被测干电池的电动势E=1.46V,内阻r=0.76Ω.

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3.英国物理学家阿斯顿因首次制成质谱仪,并用此对同位素进行了研究,因此荣获了1922年的诺贝尔化学奖.若速度相同的同一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列相关说法中正确的是(  )
A.该束带电粒子带正电
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C.在B2磁场中运动半径越大的粒子,质量越大
D.在B2磁场中运动半径越大的粒子,比荷$\frac{q}{m}$小

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17.如图所示,一光束包含两种不同频率的单色光,从空气射向两面平行玻璃砖的上表面,玻璃砖下表面有反射层,光束经两次折射和一次反射后,从玻璃砖上表面分为a、b两束单色光射出.下列说法正确的是(  )
A.a光的频率小于b光的频率
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C.出射光束a、b一定相互平行
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18.高压锅与普通的铝锅不同,锅盖通过几个牙齿似的锅齿与锅齿镶嵌旋紧,加在锅盖和锅体之间有橡皮做的密封圈,在锅盖中间有一个排气孔,上面再套上类似砝码的限压阀,将排气孔堵住,当加热高压锅,锅内气体压强增加到一定的程度时,气体就把限压阀顶起来,这时蒸汽就从排气孔排出.由于高压锅内的压强大.温度高,食物容易煮烂,若已知某高压锅的限压阀质量为0.1kg,排气孔的直径为0.3cm,则锅内气体的压强最大可达到多少?设压强每增加3.6×103Pa,水的沸点相应增加1℃,则锅内的最高的温度可以达到多少?

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