| A. | 平抛运动是加速度大小不变、方向不断改变的曲线运动 | |
| B. | 做平抛运动的物体,在任何相等的时间内速度的增量都是不等的 | |
| C. | 平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动 | |
| D. | 落地时间和落地时的速度只与抛出点的高度有关 |
分析 平抛运动的加速度不变,在相等时间内的速度变化量相同,平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动.
解答 解:A、平抛运动的加速度大小和方向均不变,做匀变速曲线运动,故A错误.
B、平抛运动的加速度不变,则在任何相等时间内速度的增量是相等的,故B错误.
C、平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向上的自由落体运动,故C正确.
D、根据t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$知,落地的时间只与高度有关,落地的速度v=$\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+{{v}_{y}}^{2}}=\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+2gh}$,知落地的速度与高度和初速度均有关,故D错误.
故选:C.
点评 解决本题的关键知道平抛运动的特点,以及知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,知道运动的时间由高度决定,初速度和时间共同决定水平位移.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | e=2Emsin2ωt | B. | e=4Emsin2ωt | C. | e=Emsin2ωt | D. | e=4Emcos2ωt |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 分子之间的斥力和引力不是同时存在 | |
| B. | 分子之间的斥力和引力大小都随分子间距离的增加而减小 | |
| C. | 分子之间的距离减小时,分子力一直在减小 | |
| D. | 分子间距离增大时,分子间引力增大,分子间斥力减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 为实现对接,两者运行速度的大小应介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间 | |
| B. | 为实现对接,载人飞船必须点火加速,才能追上前方的天宫一号 | |
| C. | 宇航员进入天宫一号后,处于完全失重状态,因而不受重力作用 | |
| D. | 由于稀薄气体的阻力作用,如果不加干预,天宫一号的高度将逐渐变低,飞行速度将越来越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 滑块受到的摩擦力一直变小 | |
| B. | 滑块到地面时的动能与B的大小无关 | |
| C. | 滑块受到的洛伦兹力方向垂直斜面向下 | |
| D. | B很大时,滑块最终一定能静止于斜面上 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 飞船绕地球做圆周运动①、②、③、④的过程中可能经过北极点的正上方 | |
| B. | 飞船轨道平面与赤道平面的夹角为42.4° | |
| C. | 飞船绕地球运行的周期T为100分钟 | |
| D. | 飞船运行轨道距地球表面的高度h=$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 探究加速度与力和质量关系的实验中运用了控制变量法 | |
| B. | 加速度a=$\frac{F}{m}$、磁感应强度B=$\frac{F}{IL}$的定义都运用了比值法 | |
| C. | 光滑的水平面,轻质弹簧等运用了理想化模型法 | |
| D. | 平均速度、合力、有效值等概念的建立运用了等效替代法 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 图甲的原理和光导纤维传送光信号的原理一样 | |
| B. | 图乙的原理和雨天水洼中彩色油膜的原理一样 | |
| C. | 图丙的原理和照相机镜头表面涂上增透膜的原理一样 | |
| D. | 图丁的原理和用标准平面检查光学平面的平整程度的原理一样 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 从O至A的过程中运动员处于失重状态 | |
| B. | 从A至B的过程中运动员处于超重状态 | |
| C. | 从A至C的过程中运动员先对弹性绳施加力,而后弹性绳对运动员施加力 | |
| D. | 运动员运动至C点时的速度为0,所以运动员在C点没有惯性 |
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