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13.一个物体从某一确定的高度以v0的初速度水平抛出,已知它落地时的速度为vt,重力加速度为g,下列说法正确的是(  )
A.它的运动时间是$\frac{{{v_t}-{v_0}}}{g}$B.它的运动时间是$\frac{{\sqrt{v_t^2-v_0^2}}}{g}$
C.它的竖直方向位移是$\frac{v_t^2}{2g}$D.它的位移是$\frac{v_t^2-v_0^2}{2g}$

分析 根据平行四边形定则求出物体落地的竖直分速度,结合平行四边形定则求出物体落地的时间,根据初速度和时间求出水平位移,结合竖直位移,得出位移的大小.

解答 解:A、根据平行四边形定则知,物体落地时的竖直分速度${v}_{y}=\sqrt{{{v}_{t}}^{2}-{{v}_{0}}^{2}}$,则物体运动的时间$t=\frac{{v}_{y}}{g}=\frac{\sqrt{{{v}_{t}}^{2}-{{v}_{0}}^{2}}}{g}$,故A错误,B正确.
C、竖直方向的位移$y=\frac{{{v}_{y}}^{2}}{2g}=\frac{{{v}_{t}}^{2}-{{v}_{0}}^{2}}{2g}$,水平位移$x={v}_{0}t={v}_{0}•\frac{\sqrt{{{v}_{t}}^{2}-{{v}_{0}}^{2}}}{g}$,根据平行四边形定则知,物体的位移$s=\sqrt{{x}^{2}+{y}^{2}}$=$\sqrt{\frac{{{v}_{0}}^{2}({{v}_{t}}^{2}-{{v}_{0}}^{2})}{{g}^{2}}+\frac{({{v}_{t}}^{2}-{{v}_{0}}^{2})}{4{g}^{2}}}$,故D错误.
故选:B.

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,难度不大.

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C.物体所受的合外力在3s末的瞬时功率为0.3W
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C.物体运动3s后落地
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8.“玉兔号”登月车在月球表面接触的第一步实现了中国人“奔月”的伟大梦想,若机器人“玉兔号”在月球表面做了竖直上抛实验,测得物体以初速v0抛出后,上升的最大高度为h,已知月球半径为R,求:
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18.如图所示为氢原子能级示意图,现有大量的氢原子处于n=4的激发态,当向低能级跃迁时辐射出若干种不同频率的光,下列说法正确的是(  )
A.这些氢原子总共可辐射出3种不同频率的光
B.由n=2能级跃迁到n=1能级产生的光频率最小
C.由n=4能级跃迁到n=1能级产生的光波长最长
D.用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34eV的金属铂能发生光电效应

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5.某小球在水平面上做匀速圆周运动,它的线速度大小为2m/s,半径为1m,则该小球的向心加速度大小为(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示是A、B两物体的位移图线,在t内A、B的位移大小分别为xA与xB,通过的路程分别为x′A与x′B,则它们的大小关系是(  )
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18.如图所示,在地面上以初速度v0抛出质量为m的物体,落到比地面低h的海平面上.若以地面为参考平面,则下列说法正确的是(  )
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B.物体落到海平面时的重力势能为$\frac{1}{2}$mv02+mgh
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D.整个过程中物体的重力势能减少了mgh

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