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15.飞机以150m/s的水平速度匀速飞行,不计空气阻力,在某一时刻让飞机上的A物体落下,相隔1秒钟又让B物体落下,在以后运动的过程中关于A物体与B物体的位置关系,正确的是(  )
A.A物体始终在B物体的前下方B.A物体始终在B物体的后下方
C.A物体在B物体的正下方5m处D.A物体在B物体的正下方且距离增大

分析 飞机匀速飞行,飞机上自由释放的小球做平抛运动,初速度等于飞机的速度,而平抛运动水平方向的分运动是匀速直线运动,则两个小球水平方向速度与飞机的速度相同,总在飞机的正下方.A的速度大于B的速度,两者距离逐渐变大.

解答 解:AB、A、B两物从匀速飞行的飞机上落下,均做平抛运动,水平方向都做速度等于飞机速度的匀速直线运动,相同时间内水平位移相等,所以两球在落地前总飞机的正下方,则A物体始终在B物体的正下方,故A、B错误.
CD,A先下落,同一时刻A的速度大于B的速度,且在B的正下方,则两者间距逐渐增大.故C错误,D正确,
故选:D

点评 本题考查分析运动情况的能力,不能头脑简单,认为两球做自由落体运动.要运用平抛运动的规律分析两个物体的运动情况.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.互成角度α(α≠0°α≠180°)的一个匀速直线运动与一个匀变速直线运动的合运动(  )
A.有可能是直线运动B.有可能是曲线运动
C.有可能是匀速运动D.一定是匀变速运动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.关于重力的方向,下列说法中正确的是(  )
A.重力的方向总是垂直向下
B.重力的方向总是竖直向下
C.重力的方向总是和支持物的支持面垂直
D.重力的方向总是垂直地面向下

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.在平面直角坐标系xoy中,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场.一质量为m,电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴y=h的M点以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上x=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$h的N点射入磁场,如图所示.(不计粒子重力)
(1)若保持第Ⅳ象限磁感应强度不变,粒子最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出磁场,求:
 ①电场强度的大小;
 ②粒子从N点运动到P点的时间;
(2)调节第Ⅳ象限磁感应强度的大小,要使粒子不能从y轴射出磁场,求磁感应强度大小应满足的条件.(不考虑粒子再次进入电场后的运动情况)

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10.小明同学乘坐杭温线“和谐号”动车组,发现车厢内有速率显示屏.当动车组在平直轨道上经历匀加速、匀速与再次匀加速运行期间,他记录了不同时刻的速率,部分数据列于表格中.已知动车组的总质量M=2.0×105kg,假设动车组运动时受到的阻力是其重力的0.1倍,取g=10m/s2.在小明同学记录动车组速率这段时间内,求:
t/sv/m•s-1
030
10040
30050
40050
50060
55070
60080
(1)动车组的加速度值;
(2)动车组牵引力的最大值;
(3)0~300s内动车组前进的位移.

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20.如图变压器原线圈接交流高压,降压后通过输电线给用电器供电,当S断开时图中两电表示数电压U和电流I以及变压器输出功率P的变化为(  )
A.均变大B.U变大,I变小,P变小
C.均变小D.U变小,I变大,P变大

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7.1990年3月,中国紫金山天文台将1965年9月20日发现的第2752号小行星命名为吴健雄星,该星直径32Km.如果该行星的密度和地球相同.则对该行星而言,第一宇宙速度为多少?其表面重力加速度多大?(地球:半径R=6400Km;第一宇宙速度V=8×103m/s;g=10m/s2

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4.电能表上的一度电表示(  )
A.1百瓦•小时B.1千瓦•小时C.1瓦•小时D.3.6焦•秒

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5.最早的加速器为回旋加速器,是美国物理学家恳奈斯特•劳伦斯(Ernest  O.Lawrence)发明的.回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计.磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直.A处粒子源产生的粒子,质量为m、电荷量为+q、在加速器中被加速,加速电压为U.加速过程中不考虑相对论效应和重力作用.下列说法错误的是(  )
A.加速电场的频率为$\frac{qB}{2πm}$
B.粒子第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道一半径之比为2:1
C.粒子射出加速器时的动能为$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{R}^{2}}{2m}$
D.粒子从静止开始加速到出口处所需的时间为$\frac{πB{R}^{2}}{2U}$

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