| A. | 两小球在水平轨道CD上运动时仍相距10米 | |
| B. | 两小球在水平轨道CD上运动时相距14米 | |
| C. | 两小球到达图示位置P点的时间差为2秒 | |
| D. | 两小球到达图示位置P点的时间差为1.43秒 |
分析 (1)在水平轨道AB上运动时,两小球的速度相同,知道相互之间的距离,可求两球先后到达斜面顶端的时间差,而两球在斜面上的平均速度相同,所以在斜面上的时间相同,进而求出两球先后到达斜面低端的时间差,进一步得出甲乙在CD面上距离;
(2)在水平轨道AB上运动时,两小球的速度相同,知道相互之间的距离,可求两球先后到达斜面顶端的时间差,而两球在斜面上的平均速度相同,所以在斜面上的时间相同,进而求出两球先后到达斜面低端的时间差,而CD表面是光滑的,甲乙速度相同,可求甲乙到达P点的时间间隔.
解答 解:AB、在水平轨道AB上运动时,两小球的速度均为5m/s,相距s=10m,当乙球斜面开始下落后2s甲才到达斜面;两球在斜面上的平均速度相同,在斜面上的时间相同,所以当乙到达斜面低端后2s甲才到达斜面低端,可见当乙在CD面上运动2s后甲才到达CD面,所以甲乙在CD面上距离s=vt=7m/s×2s=14m,故A错误B正确;
CD、在水平轨道AB上运动时,两小球的速度均为5m/s,相距s=10m,当乙球斜面开始下落后2s甲才到达斜面;两球在斜面上的速度相同,在斜面上的时间相同,所以当乙到达斜面低端后2s甲才到达斜面低端,可见当乙在CD面上运动2s后甲才到达CD面,而CD表面是光滑的,甲乙速度相同,所以甲乙到达P点的时间间隔还是2s,故C正确、D错误.
故选:BC.
点评 解决本题的关键知道两球的运动情况相同,通过某点的时间间隔不变,抓住速度大小的变化判断两球之间距离的变化.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 10N | B. | 8N | C. | 6N | D. | 2N |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{1}{t}$$\sqrt{2hR}$ | B. | $\frac{1}{t}$$\sqrt{hR}$ | C. | $\frac{1}{2t}$$\sqrt{hR}$ | D. | $\frac{2}{t}$$\sqrt{hR}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 重力做的功相等 | B. | 运动的时间相等 | ||
| C. | 落地时的速度相同 | D. | 落地时的动能相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 动能的变化量相同 | B. | 重力做功相同 | ||
| C. | 重力做功的平均功率相同 | D. | A、B落地瞬间重力的瞬时功率相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 卫星的线速度大小为v=$\frac{2πr}{T}$ | |
| B. | 地球的质量为M=$\frac{4{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}}$ | |
| C. | 地球的平均密度为ρ=$\frac{3π}{G{T}^{2}}$ | |
| D. | 地球表面重力加速度大小为g=$\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{{T}^{2}{R}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 对准目标 | B. | 偏向目标的西侧 | ||
| C. | 偏向目标的东侧 | D. | 无论对准哪个方向都能击中目标 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 光束I仍为复色光,光束II、III为单色光,且三束光一定相互平行 | |
| B. | 增大α角且α≤90°,光束II、III会靠近光束I | |
| C. | 玻璃对光束III的折射率大于对光束II的折射率 | |
| D. | 减小α角且α>0°,光束III可能会由于全反射而从上表面消失 | |
| E. | 光束III比光束II更容易发生明显衍射 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 3 | B. | 4 | C. | 5 | D. | 6 |
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