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6.关于平抛运动,下面说法正确的是(  )
A.是一种不受任何外力作用的运动
B.是曲线运动,它的速度方向变化,大小不变
C.可分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向自由落体运动
D.落地时间与高度无关,落地的水平位移与抛出点的高度有关

分析 平抛运动仅受重力,初速度水平,做匀变速曲线运动,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,运动的时间由高度决定.

解答 解:A、平抛运动仅受重力,初速度水平,做匀变速曲线运动,故A错误.
B、平抛运动的加速度不变,速度的大小和方向时刻改变,故B错误.
C、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,故C正确.
D、根据t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$知,落地的时间与高度有关,根据x=${v}_{0}t={v}_{0}\sqrt{\frac{2h}{g}}$知,落地的水平位移与抛出点的高度和初速度有关,故D错误.
故选:C.

点评 解决本题的关键知道平抛运动的特点,知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,运动的时间由高度决定,与初速度无关,初速度与高度共同决定水平位移.

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16.如图所示,以8m/s匀速行驶的汽车即将通过路口,绿灯还有2s将熄灭,此时汽车距离停车线18m,该车加速时最大加速度大小为2m/s2,减速时最大加速度大小为5m/s2.此路段允许行驶的最大速度为12.5m/s.下列说法中正确的是(  )
A.如果立即做匀加速运动,在绿灯熄灭前汽车可能通过停车线
B.如果立即以最大加速度做匀减速运动,在绿灯熄灭前汽车一定能通过停车线
C.如果立即做匀加速运动,在绿灯熄灭前通过停车线汽车一定超速
D.如果距停车线5m处减速,汽车能停在停车线处

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.如图所示,LMN是竖直平面内固定的光滑绝缘轨道,MN水平且足够长,LM下端与MN相切.在OP与QR之间的区域内有一竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.C、D是质量为m和4m的绝缘小物块(可视为质点),其中D带有电荷量q,C不带电.现将物块D静止放置在水平轨道的MO段,将物块C从离水平轨道MN距离h高的L处由静止释放,物块C沿轨道下滑进入水平轨道,然后与D相碰,碰后物体C被反弹滑至斜面$\frac{h}{9}$处,物体D进入虚线OP右侧的复合场中继续运动,最后从RQ侧飞出复合场区域.求:
(1)物块D进入磁场时的瞬时速度vD
(2)若物块D进入磁场后恰好做匀速圆周运动,求所加匀强电场的电场强度E的值及物块D的电性;
(3)若物块D飞离复合场区域时速度方向与水平夹角为60°,求物块D飞出QR边界时与水平轨道的距离d.

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14.某同学用单色光进行双缝干涉实验,在屏上观察到图(甲)所示的条纹,仅改变一个实验条件后,观察到的条纹如图(乙)所示.他改变的实验条件可能是(  )
A.减小光源到单缝的距离B.减小双缝之间的距离
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1.描绘标有“3V,0.4W”的小灯泡的伏安特性曲线,要求灯炮电压能从零开始变化.所给器材如下:
A.电流表(0~200mA,内阻约为0.1Ω) 
B.电流表(0~0.6A,内阻约为0.01Ω)
C.电压表(0~3V,内阻约为5kΩ)         
D.电压表(0~15V,内阻约为50kΩ)
E.滑动变阻器(0~10Ω,0.5A)     
F.滑动变阻器(0~1kΩ,0.1A)
G.电源(3V)                     
H.电键一个,导线若干.
(1)为了完成上述实验,实验中应选择的仪器是ACEGH.
(2)在虚线框中画出完成此实验的原理图,并将实物按电路图用导线连好.

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11.汽车在半径为r的水平弯道上转弯,如果汽车与地面间的动摩擦因数为μ(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),要使汽车不发生侧滑,行驶速度不能超过(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.一颗人造卫星的质量为m,离地面的高度为h,卫星做匀速圆周运动,已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g.
(1)用题目中的已知量表示出引力常量和地球质量的乘积GM;
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(3)求卫星环绕地球运行的周期.

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14.磕头虫是一种不用足跳但又善于跳高的小甲虫.当它腹朝天、背朝地躺在地面时,将头用力向后仰,拱起体背,在身下形成一个三角形空区,然后猛然收缩体内背纵肌,使重心迅速向下加速,背部猛烈撞击地面,地面反作用力便将其弹向空中.弹射录像显示,磕头虫拱背后重心向下加速(视为匀加速)的距离大约为0.8mm,弹射最大高度为24cm.而人原地起跳方式是,先屈腿下蹲,然后突然蹬地向上加速,假设加速度与磕头虫加速过程的加速度大小相等,如果加速过程(视为匀加速)重心上升高度为0.5m,那么人离地后重心上升的最大高度可达(空气阻力不计,设磕头虫撞击地面和弹起的速率相等)(  )
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15.如图所示的实线是一列简谐横波在t1=0时刻的波形,虚线是这列波在t2=0.2s时刻的波形.
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