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初速度为v0,抛射角为θ的抛射体(不计空气阻力)(  )
A.到达最高点时的速度为零
B.到达最高点时的加速度为零
C.到达最高点的时间与从最高点落回到抛出点同高的位置所需时间相同
D.速度先减小后增大,落回到抛出点同高的位置时速度的大小为v0
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科目:高中物理 来源: 题型:

初速度为v0,抛射角为θ的抛射体(不计空气阻力)(  )

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科目:高中物理 来源:不详 题型:多选题

初速度为v0,抛射角为θ的抛射体(不计空气阻力)(  )
A.到达最高点时的速度为零
B.到达最高点时的加速度为零
C.到达最高点的时间与从最高点落回到抛出点同高的位置所需时间相同
D.速度先减小后增大,落回到抛出点同高的位置时速度的大小为v0

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

初速度为v0,抛射角为θ的抛射体(不计空气阻力)(  )
A.到达最高点时的速度为零
B.到达最高点时的加速度为零
C.到达最高点的时间与从最高点落回到抛出点同高的位置所需时间相同
D.速度先减小后增大,落回到抛出点同高的位置时速度的大小为v0

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科目:高中物理 来源: 题型:

从地面上斜抛一物体,其初速度为v0,抛射角为θ.

(1)求物体所能达到的最大高度hm(射高);

(2)求物体落地点的水平距离xm(射程);

(3)抛射角多大时,射程最大?

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科目:高中物理 来源:不详 题型:多选题

由平抛运动规律容易证明出平抛物体运动轨迹方程为抛物线y=kx2(k为常数).现有内壁光滑的空心玻璃管竖直放置在直角坐标系中,空心玻璃管刚好与抛物线y=2.5x2吻合,在竖直方向的高度为y=0.1m.一直径略小于玻璃管直径的小球(可视为质点)以初速度v=4m/s水平射入玻璃管,与玻璃管碰撞时无能量损失.g=10ms/2.则下列判断正确的是(  )
A.从O点以水平初速度v0=
2
m/s的平抛物体,其运动轨迹与玻璃管重合
B.小球射出管口时速度方向与水平方向夹角?=30°
C.小球到达管口的时间是0.1
2
s
D.小球射出管口时速度大小是v=3
2
m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:

(1)在探究平抛运动的规律时,可以选用下列各种装置图,以下操作合理的是  (      )

A.选用装置1研究平抛物体竖直分运动,应该用眼睛看A、B两球是否同时落地

B.选用装置2要获得稳定的细水柱显示平抛轨迹,竖直管上端A一定要高于水面

C.选用装置3要获得钢球的平抛轨迹,每次一定要从斜槽上同一位置由静止释放

D.除上述装置外,也能用数码照相机拍摄钢球做平抛运动时每秒15帧的录像获得平抛轨迹

(2)如图a是研究小球在斜面上平抛运动的实验装置,每次将小球从弧型轨道同一位置静止释放,并逐渐改变斜面与水平地面之间的夹角θ,获得不同的射程x,最后作出了如图b所示的x-tanθ图象,g=10m/s2。则:

由图b可知,小球在斜面顶端水平抛出时的初速度v0=          。实验中发现θ超过60°后,小球将不会掉落在斜面上,则斜面的长度为          

 


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科目:高中物理 来源: 题型:

假若几年后中国人乘宇宙飞船探索月球并完成如下实验:①当飞船停留在距月球一定的距离时,正对着月球发出一个激光脉冲,经过时间t后收到反射回来的信号,并测得此刻月球对观察者眼睛的视角为θ;②当飞船在月球表面着陆后,科研人员在距月球表面h处以初速度v0水平抛出一个小球,并测出落点到抛出点的水平距离为s.已知万有引力常量为G,光速为c,月球的自转影响以及大气对物体的阻力均不计.试根据以上信息,求:
(1)月球的半径R;
(2)月球的质量M.

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科目:高中物理 来源:日照模拟 题型:问答题

假若几年后中国人乘宇宙飞船探索月球并完成如下实验:①当飞船停留在距月球一定的距离时,正对着月球发出一个激光脉冲,经过时间t后收到反射回来的信号,并测得此刻月球对观察者眼睛的视角为θ;②当飞船在月球表面着陆后,科研人员在距月球表面h处以初速度v0水平抛出一个小球,并测出落点到抛出点的水平距离为s.已知万有引力常量为G,光速为c,月球的自转影响以及大气对物体的阻力均不计.试根据以上信息,求:
(1)月球的半径R;
(2)月球的质量M.

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科目:高中物理 来源: 题型:

假若几年后中国人乘宇宙飞船探索月球并完成如下实验:①当飞船停留在距月球一定的距离时,正对着月球发出一个激光脉冲,经过时间t后收到反射回来的信号,并测得此刻月球对观察者眼睛的视角为θ;②当飞船在月球表面着陆后,科研人员在距月球表面h处以初速度v0水平抛出一个小球,并测出落点到抛出点的水平距离为s。已知万有引力常量为G,光速为c,月球的自转影响以及大气对物体的阻力均不计。试根据以上信息,求:

   (1)月球的半径R;

   (2)月球的质量M。

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