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12.做平抛运动的物体,在水平方向通过的最大距离取决于(  )
A.物体的高度和初速度B.物体的高度
C.物体的重力、高度和初速度D.物体的重力和初速度

分析 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,根据运动学公式求出水平距离的表达式,从而分析判断.

解答 解:根据h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得,运动的时间t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$,则水平方向上的最大距离x=${v}_{0}t={v}_{0}\sqrt{\frac{2h}{g}}$,取决于物体的高度和初速度.故A正确,B、C、D错误.
故选:A.

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,结合运动学公式灵活求解,基础题.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.某同学用如图的实验装置测量小车的质量,他的部分实验步骤如下:
(1)将轨道倾斜适当角度以平衡摩擦力;
(2)将两个光电门G1、G2固定在轨道侧面(不影响小车在轨道上运行),测得两光电门之间的距离为L;
(3)测得遮光条的宽度为d,并将遮光条(质量不计)固定在小车上:
(4)将质量未知的钩码用跨过定滑轮的细绳与小车连接,将小车从适当位置由静止释放,遮光条先后通过两个光电门;
(5)计时器记录下遮光条通过G1、G2时遮光的时间分别为△t1和△t2,若L=0.75m,d=0.5cm,△t1=5.0×10-3s,△t2=2.5×10-3s,则通过计算可得:a1=2.0m/s2;(计算结果保留2位有效数字)
(6)保持钩码质量不变,在小车上加入质量为m的砝码后进行第二次试验,并测得小车运动的加速度大小为a2
(7)若钩码质量较小,可认为两次试验中钩码质量均满足远小于小车质量的条件,则小车质量可表示为M=$\frac{m{a}_{2}}{{a}_{1}-{a}_{2}}$(用a1、a2、m表示);若所用钩码质量较大,明显不满足远小于小车质量的条件,则小车质量可表示为M=$\frac{m(g-{a}_{1}){a}_{2}}{g({a}_{1}-{a}_{2})}$(用a1、a2、m及重力加速度g表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.下列有关圆周运动的四种表述,正确的是(  )
A.周期越长,圆周运动的角速度越大
B.周期越长,圆周运动的角速度不一定越小
C.根据v=ωr,角速度越大,线速度一定越大
D.根据an2r,角速度一定时,半径越大,向心加速度一定越大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,其中小磁针静止时N极正确的指向是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.弹簧振子m在BC之间往复运动,已知BC间距离为20cm,振子在2s时间内振动10次,若从某时刻振子经过平衡位置开始计时(t=0),经过$\frac{1}{4}$周期振子有正向最大加速度.求:
(1)振子的振幅和周期;
(2)4s内振子通过的路程;
(3)在图中做出该振子的位移-时间图象.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.在小车的质量未知的情况下,某同学设计了一种实验方案来探究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系”,实验装置如图甲所示,长木板固定在水平桌面上.

(1)实验中,为了保证在改变小车中砝码的质量时,小车所受的拉力近似不变,砝码盘和盘中砝码的质量之和应满足的条件是砝码盘和盘中砝码质量之和远小于小车的质量.
(2)图乙为实验中根据测得的数据描绘出小车(含砝码)的a-$\frac{1}{M}$关系图象,取g=10m/s2,根据图象可知小车受到的拉力为5.0N,小车与长木板之间的动摩擦因数为0.2.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.以下关于超重和失重的描述正确的是(  )
A.失重就是物体受到的重力减少
B.儿童沿滑梯加速下滑过程中处于失重状态
C.物体随升降机上升时一定处于超重状态
D.跳高运动员离开地面后上升过程中处于失重状态

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,线圈两端与电阻和电容器相连构成闭合回路,在线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的S极朝下.在将磁铁的S极插入线圈的过程中(  )
A.通过电阻的感应电流的方向由a到b,线圈与磁铁相互排斥
B.通过电阻的感应电流的方向由b到a,线圈与磁铁相互排斥
C.电容器的B极板带正电,线圈与磁铁相互吸引
D.电容器的B极板带负电,线圈与磁铁相互排斥

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图甲所示,垂直纸面向里的匀强磁场中有一矩形闭合线圈abcd,线圈平面与磁场垂直.已知线圈的匝数N=100,ab边长l1=1.0m、bc边长l2=0.5m,电阻r=3Ω.磁感应强度的大小B随时间的变化规律如图乙所示,求:

(1)线圈内感应电动势的大小E和感应电流的方向;
(2)在0~5s内通过线圈的电荷量q;
(3)在0~5s内线圈产生的焦耳热Q.

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