| A. | 乙球释放时间要比甲球抛出时间提前$\sqrt{\frac{2h}{g}}$ | |
| B. | 两球经过C点时重力的功率相等 | |
| C. | A、B两点的高度差为$\frac{3}{4}$h | |
| D. | A、B两点的水平距离为$\frac{\sqrt{3}}{2}$h |
分析 根据速度时间公式,抓住速度大小相等,结合平行四边形定则分别求出甲乙运动的时间,从而得出甲乙两球到达C点的时间.根据速度位移公式求出乙球到达C点的速度,抓住两球在C点的速度大小相等,结合平行四边形定则求出甲乙两球做平抛运动的初速度.根据速度位移公式求出AC的高度差,从而得出AB的高度差.结合初速度和时间求出A、B两点的水平距离.
解答 解:A、对乙球有;v=gt乙,h=$\frac{1}{2}g{t}_{乙}^{2}$
所以:v=$\sqrt{2gh}$
对甲有:vcos60°=gt甲,
则t乙=$\frac{v}{g}$=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$,${t}_{甲}=\frac{v}{2g}=\sqrt{\frac{h}{2g}}$,则乙球释放时间要比甲球抛出时间提前$\sqrt{\frac{2h}{g}}$-$\sqrt{\frac{h}{2g}}$.故A错误.
B、乙球到达C点的速度v=$\sqrt{2gh}$,则甲球到达C点时竖直方向的分速度:${v}_{y}=vcos60°=\frac{1}{2}\sqrt{2gh}$,
根据重力的功率的表达式:P=mgvy可知,两球经过C点时重力的功率不相等.故B错误.
C、AC两点的高度差$h′=\frac{{v}_{y}^{2}}{2g}=\frac{h}{4}$,则A、B的高度差$△h=h-h′=h-\frac{h}{4}=\frac{3h}{4}$,故C正确.
D、根据平行四边形定则知,甲球平抛运动的初速度${v}_{0}=vsin60°=\sqrt{2gh}×\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{\frac{3}{2}gh}$,
A、B的水平距离x=${v}_{0}{t}_{甲}=\sqrt{\frac{3}{2}gh}×\sqrt{\frac{h}{2g}}=\frac{\sqrt{3}h}{2}$,故D正确.
故选:CD
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.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 电场强度的方向与电荷受力的方向相同 | |
| B. | 电场强度和磁感应强度在国际单位制中的单位分别是V/m、N/Am | |
| C. | 磁感应强度的方向与安培力的方向相同 | |
| D. | 在电磁学发展史上,提出分子电流假说的科学家是奥斯特 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 物体做曲线运动时所受的合外力一定不为零 | |
| B. | 物体所受的合外力不为零时一定做曲线运动 | |
| C. | 在恒力的作用下物体不可能做曲线运动 | |
| D. | 在变力的作用下物体可能不做曲线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{160π}{G{T}^{2}}$ | B. | $\frac{30π}{G{T}^{2}}$ | C. | $\frac{10π}{G{T}^{2}}$ | D. | $\frac{3π}{G{T}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 大于2m/s的速度抛出 | B. | 等于2m/s的速度抛出 | ||
| C. | 小于2m/s的速度抛出 | D. | 无法判断 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 用电压表测UH时,电压表的“+”接线柱接下表面 | |
| B. | 导体内自由电子只受洛伦兹力作用 | |
| C. | 该导体单位体积内的自由电子数为$\frac{BI}{{eb{U_H}}}$ | |
| D. | 金属导体的厚度d越大,UH越小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | g | B. | $\frac{Mg}{m}$ | C. | $\frac{(M+m)g}{M}$ | D. | $\frac{(M-m)g}{M}$ |
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