| A. | 物体的位移大小为75m | B. | 物体飞行的时间为6s | ||
| C. | 物体的初速度v0大小为20m/s | D. | 物体在B点的速度大小为30m/s |
分析 根据AB间的距离,求出水平位移和竖直位移,根据竖直位移,结合位移时间公式求出物体飞行的时间,根据水平位移和时间求出物体的初速度,根据速度时间公式求出在B点时竖直分速度,结合平行四边形定则求出物体在B点的速度大小.
解答 解:A、物体的位移大小等于首末位置的距离,为75m,故A正确.
B、物体的竖直位移y=ssin37°=75×0.6m=45m,根据y=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得,物体飞行的时间为:t=$\sqrt{\frac{2y}{g}}=\sqrt{\frac{2×45}{10}}s=3s$,故B错误.
C、物体的初速度为:${v}_{0}=\frac{x}{t}=\frac{scos37°}{t}=\frac{75×0.8}{3}m/s=20m/s$,故C正确.
D、物体在B点的竖直分速度vyB=gt=10×3m/s=30m/s,则B点的速度为:${v}_{B}=\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+{{v}_{yB}}^{2}}$=$\sqrt{400+900}=10\sqrt{13}m/s$.故D错误.
故选:AC.
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,基础题.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 区域Ⅱ的电场强度与磁感应强度大小比值为$\frac{\sqrt{2{q}_{0}U}}{\sqrt{{m}_{0}}}$ | |
| B. | 区域Ⅱ左右两极板的电势差U1=$\frac{Bd\sqrt{{q}_{0}U}}{\sqrt{{m}_{0}}}$ | |
| C. | 若纳米粒子半径r>r0,则刚进入区域Ⅱ的粒子仍将沿直线通过 | |
| D. | 若纳米粒子半径r>r0,仍沿直线通过区域Ⅱ,则区域Ⅱ的电场强度应为原来$\frac{\sqrt{r}}{\sqrt{{r}_{0}}}$倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 汽车速度越大越难刹车,表明物体速度越大惯性越大 | |
| B. | 系好安全带可以减小因惯性而造成对人的伤害 | |
| C. | 在月球上举重比在地球上容易.所以质量相同的物体在月球上时惯性小 | |
| D. | “神舟十号”飞船中的物体处于完全失重状态,所以没有惯性 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 吸尘器电功率为2W | B. | 吸尘器热功率为2W | ||
| C. | 吸尘器机械功率为1.6W | D. | 吸尘器效率为60% |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 质量越大的物体,其惯性越大 | |
| B. | 速度越大的物体其惯性越大 | |
| C. | 飞船舱内的物体处于失重状态,因而此物体没有惯性 | |
| D. | 在地球表面物体的惯性比它在月球表面时的惯性大 |
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