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【题目】在平坦的垒球运动场上,击球手挥动球棒将垒球水平击出,垒球飞行一段时间后落地.若不计空气阻力,则( )

A. 垒球落地时瞬时速度的大小仅由初速度决定

B. 垒球落地时瞬时速度的方向仅由击球点离地面的高度决定

C. 垒球在空中运动的水平位移仅由初速度决定

D. 垒球在空中运动的时间仅由击球点离地面的高度决定

【答案】D

【解析】试题分析:物体做平抛运动,我们可以把平抛运动可以分解为水平方向上的匀速直线运动,和竖直方向上的自由落体运动来求解,两个方向上运动的时间相同.

解:A、垒球做平抛运动,落地时的瞬时速度的大小为V==t=,所以垒球落地时瞬时速度的大小即与初速度有关,也与高度有关,所以A错误.

B、垒球落地时瞬时速度的方向tanθ==,时间t=,所以tanθ=,所以垒球落地时瞬时速度的方向与击球点离地面的高度和球的初速度都有关,所以B错误.

C、垒球在空中运动的水平位移x=V0t=V0,所以垒球在空中运动的水平位移与击球点离地面的高度和球的初速度都有关,所以C错误.

D、垒球在空中运动的时间t=,所以垒球在空中运动的时间仅由击球点离地面的高度决定,所以D正确.

故选D

练习册系列答案
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【题目】在物理学发展过程中,许多科学家作出了卓越的贡献,下列说法与事实相符合的是(

A. 爱因斯坦提出了相对论

B. 第谷通过对前人积累的观测资料的仔细分析研究,总结出行星运动规律

C. 牛顿建立了万有引力定律,并利用扭秤装置测定了万有引力常量

D. 伽利略通过多年的潜心研究,提出了日心说的观点

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A. 研究地球不同维度处的自转线速度 B. 研究地球绕太阳运动的周期

C. 研究飞机转弯时机翼的倾斜角度 D. 研究火车通过长江大桥的时间

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【题目】如图所示,ABCD间的区域有竖直向上的匀强电场,在CD的右侧有一与CD相切于M点的圆形有界匀强磁场,磁场方向垂直于纸面.一带正电粒子自O点以水平初速度v0正对P点进入该电场后,从M点飞离CD边界,再经磁场偏转后又从N点垂直于CD边界回到电场区域,并恰能返回O点.已知OP间距离为d,粒子质量为m,电荷量为q,电场强度大小,不计粒子重力.试求:

(1)MN两点间的距离

(2)磁感应强度的大小和圆形匀强磁场的半径

(3)粒子自O点出发到回到O点所用的时间

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【题目】如图所示的实验装置中,平行板电容器的极板B与一静电计相接,极板A接地,静电计此时指针的偏角为θ.下列说法正确的是

A.将极板A向左移动一些,静电计指针偏角θ变大

B.将极板A向右移动一些,静电计指针偏角θ变大

C.将极板A向上移动一些,静电计指针偏角θ变大

D.在极板间插入一块有机玻璃板,静电计指针偏角θ变小

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【题目】用油膜法估测分子的大小,方法及步骤如下:

向体积V=1ml油酸中加酒精,直至总量达到V=200ml。

用注射器吸取①中油酸酒精溶液,把它一滴一滴地滴入小量筒中,当滴入n=50滴时,测得其体积恰好是V0=1 ml。

先往边长30~40cm的浅盘里倒入2cm深的水, 然后将_____________均匀地撒在水面上。

用注射器往水面上滴一滴油酸酒精溶液,待油酸薄膜形状稳定后,将事先准备好的玻璃板放在浅盘上,并在玻璃板上描下油酸膜的形状。

将画有油酸膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,如图,数出轮廓范围内正方形的个数N,正方形边长L= 1cm。

根据以上信息,求出分子直径。

回答下列问题:

(1)步骤③中应填写:____________

(2)1滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积V____________ml;

(3)根据以上数据,可求得分子直径d =_________cm(保留一位有效数字)。

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【题目】如图,半径为R的圆板匀速转动,B为圆板边缘上的一点,当半径OB转动到某一方向时,在圆板中心正上方高h处以平行于OB方向水平抛出一小球,要使小球刚好能落在圆板上的B点(此后球不反弹),求:

(1)小球的初速度的大小;

(2)圆板转动的角速度.

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【题目】如图所示,真空中存在一个水平向左的匀强电场,场强大小为E。一根不可伸长的绝缘细线长为l,细线一端拴一个质量为m、电荷量为q的带负电小球,另一端固定在O点,把小球拉到使细线水平的位置A,由静止释放,小球沿弧线运动到细线与水平方向成θ=60°角的位置B时速度为零。以下说法中正确的是

A. 小球在B位置处于平衡状态

B. 小球受到的重力与电场力的关系是

C. 小球将在AB之间往复运动,且幅度将一直不变

D. 小球从A运动到B过程中,电场力对其做的功为

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【题目】汽车以25 m/s的速度匀速直线行驶,在它后面有一辆摩托车,当两车相距1000 m,摩托车从静止开始起动追赶汽车,摩托车的最大速度达30 m/s,若使摩托车在4 min时刚好追上汽车,求摩托车的加速度应该是多少.

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