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5.掷出铅球不计空气阻力,下列对铅球运动性质的说法中正确的是(  )
A.若水平抛出是匀变速曲线运动,若斜向上抛出则不是匀变速曲线运动
B.加速度大小和方向均改变,是非匀变速曲线运动
C.加速度大小不变,方向改变,是非匀变速曲线运动
D.加速度的大小和方向均不变,是匀变速曲线运动

分析 运动员掷出铅球,若不计空气阻力,则铅球只受重力,根据牛顿第二定律,加速度等于重力加速度,是匀变速曲线运动.

解答 解:不论平抛还是斜抛,做抛体运动的物体都是只受重力,故根据牛顿第二定律可知,加速度均为重力加速度,竖直向下,故物体一定做匀变速曲线运动,故ABC错误;D正确;
故选:D.

点评 不管是平抛、上抛、下抛、斜抛,物体都只受重力,故加速度恒定,为重力加速度,故做抛体运动的物体一定做匀变速运动.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.下面说法中正确的是(  )
A.相对静止的两个物体之间一定有静摩擦力
B.两个相互接触并发送挤压的物体(动摩擦因数不为0)发生相对运动时,它们都受到滑动摩擦力
C.滑动摩擦力随着物体运动速度的增大而减小
D.滑动摩擦力总是与物体的重力成正比

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.照明用正弦式电流的峰值为220$\sqrt{2}$V,周期为0.02s,可知该正弦式电流的频率为50Hz,有效值为220V.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,细绳一端系着质量M=0.6kg的物体,静止在水平面上,另一端通过光滑的小孔吊着质量m=0.3kg的物体,M的中点与圆孔相距0.2m,并知M与水平面的最大静摩擦力为2N,现使此平面绕中心轴线转动,求:
(1)角速度为多大时,物体M不受摩擦力;
(2)角速度在什么范围内M会处于静止状态.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,水平固定半球形碗的球心为O点,最低点为C点.在碗边缘处的A点朝球心O以速度v0水平拋出一个小球,通过调整v0的大小(  )
A.可以使小球垂直落在碗的内璧C点上
B.不可能使小球垂直打在琬的内壁上
C.可以使小球垂直落在碗内C点左侧壁
D.只能使小球垂直落在碗内C点右侧壁

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

10.图甲是验证机械能守恒定律的实验示意图.一轻绳一端固定,另一端拴一小圆柱,将轻绳拉至水平后由静止释放.在最低点附近放置一组光电门,测出小圆柱运动到最低点的挡光时间△t,再用游标卡尺测出小圆柱的直径d,如图乙所示,重力加速度为g.则
(1)小圆柱的直径d=1.10cm;
(2)测出悬点到圆柱重心的距离l,若等式gl=$\frac{1}{2}$($\frac{d}{△t}$)2成立,说明小圆柱下摆过程中机械能守恒;
(3)若在悬点O安装一个拉力传感器,测出绳子上的拉力F,则要验证小圆柱在最低点的向心力公式还需要测量的一个物理量是小圆柱的质量m(用文字和字母表示);若等式F=mg+m$\frac{{d}^{2}}{l△{t}^{2}}$成立,则可验证小圆柱在最低点的向心力公式.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.一物体受到如图所示的F1、F2作用,且已知F1、F2互相垂直,大小分别为6N和8N,则该物体受到F1、F2的合力大小是(  )
A.2 NB.6 NC.10 ND.14 N

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

14.在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,使用的小灯泡为“3.8V 1.1W”.

①实验时采用如图甲所示的电路图,由于电表内阻的影响,小灯泡电阻的测量值小于(填“大于”、“等于”或“小于”)准确值.
②现有直流电源E(电动势约为6V,内阻约为0.5Ω)、电压表
(量程0~5V,内阻5kΩ)、开关和导线若干,以及以下器材:
A.电流表(量程0~100mA,内阻4Ω)
B.电流表(量程0~500mA,内阻0.4Ω)
C.滑动变阻器(最大阻值10Ω,额定电流1.0A)
D.滑动变阻器(最大阻值5Ω,额定电流0.5A)
实验中,电流表应选用B;滑动变阻器应选用C.(将填相应器材前的字母)
③某位同学记录的8组数据如表所示,其中7组数据的对应点已经标在图乙的坐标纸上,请标出余下的一组数据的对应点,并画出U-I图线.
序号12345678
电压U(V)0.00.20.51.01.52.02.53.0
电流I(A)0.0000.0500.1000.1200.1800.1950.2050.215
④根据图乙给出的信息,可以判断图丙中正确的是C(图中P为小灯泡的功率)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示,固定在竖直平面内的四分之一光滑圆弧轨道下端与水平桌面相切,质量为1kg的小球A从图中P点位置由静止释放,与原来静止在圆弧轨道最低点,质量为2kg的木块B发生正碰,碰后小球A的速度反向且动能是碰前动能的$\frac{1}{9}$,木块B沿桌面滑动,已知圆弧轨道半径R=0.9m,圆心O与P点的连线与竖直方向的夹角θ=60°,木块B与桌面之间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速速g取10m/s2,小球与小木块均可视为质点,求:
(1)碰撞前瞬间小球A的速率v;
(2)碰后木块B在桌面上滑动的距离L.

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