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9.民族运动会上有一骑射项目如图所示,运动员骑在奔跑的马上,弯弓放箭射击侧向的固定目标.假设运动员骑马奔驰的速度为v1,运动员静止时射出的弓箭速度为v2,跑道离固定目标的最近距离为d,要想命中目标且射出的箭在空中飞行时间最短,则(  )
A.运动员放箭处离目标的距离为$\frac{d{v}_{2}}{{v}_{1}}$
B.运动员放箭处离目标的距离为$\frac{d\sqrt{{{v}_{1}}^{2}+{{v}_{2}}^{2}}}{2{v}_{2}}$
C.箭射到固定目标的最短时间为$\frac{d}{{v}_{2}}$
D.箭射到固定目标的最短时间为$\frac{d}{\sqrt{{{v}_{2}}^{2}-{{v}_{1}}^{2}}}$

分析 运动员放出的箭既参与了沿马运行方向上的匀速直线运动,又参与了垂直于马运行方向上的匀速直线运动,当放出的箭垂直于马运行方向发射,此时运行时间最短,根据t=$\frac{d}{{v}_{2}}$求出最短时间,根据分运动和合运动具有等时性,求出箭在马运行方向上的距离,根据运动的合成,求出运动员放箭处离目标的距离.

解答 解:A、最短时间为=$\frac{d}{{v}_{2}}$,则箭在沿马运行方向上的位移为:x=v1t=$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}d$,
所以放箭处距离目标的距离为:s=${\sqrt{{d}^{2}+(\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}d)^{2}}}^{\;}$=$\frac{d}{{v}_{2}}\sqrt{{v}_{1}^{2}+{v}_{2}^{2}}$.故A、B错误.
C、当放出的箭垂直于马运行方向发射,此时运行时间最短,所以最短时间=$\frac{d}{{v}_{2}}$.故C正确,D错误.
故选:C.

点评 解决本题的关键知道箭参与了沿马运行方向上的匀速直线运动和垂直于马运行方向上的匀速直线运动,知道分运动与合运动具有等时性.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,竖直放置的U形管,左端封闭右端开口,管内水银将长19cm的空气柱封在左管内,此时两管内水银面的高度差为4cm,大气压强为标准大气压.现向右管内再注入水银,使空气柱长度减少1cm,若温度保持不变,则需注入水银柱的长度为多少?

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20.“用油膜法估测分子的大小”实验的方法及步骤如下:
①向体积V=1mL的油酸中加酒精,直至总量达到V=500mL.
②用注射器吸取①中配制好的油酸酒精溶液,把它一滴一滴地滴入小量筒中,当滴入n=80滴时,测得其体积恰好是V0=1mL.
③先往边长为30~40cm的浅盘里倒入2cm深的水,然后将痱子粉或石膏粉均匀地撒在水面上.
④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.
⑤将画有油酸膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,如图所示,数出轮廓范围内小方格的个数N,小方格的边长l=10mm.
根据以上信息,回答下列问题:
(1)步骤③中应填写:痱子粉或石膏粉.
(2)1滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积V'是2.5×10-5mL.
(3)油酸分子的直径是3.2×10-9m.

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17.如图所示,某列波在t=0时刻的波形如图中实线所示,虚线为t=0.3s(该波的周期T>0.3s)时刻的波形图.已知t=0时刻质点P正在做加速运动,则下列说法错误的是(  )
A.波速为10m/s
B.周期为1.2s
C.t=0.3s时刻质点P正向下运动
D.在0~0.1s内质点P运动的平均速度大于0.4 m/s

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4.如图所示,在坐标系的第一、四象限存在一宽度为a、垂直纸面向外的有界匀强磁场,磁感应强度的大小为B;在第三象限存在与y轴正方向成θ=60°角的匀强电场.一个粒子源能释放质量为m、电荷量为+q的粒子,粒子的初速度可以忽略.粒子源在点P(-$\frac{\sqrt{3}}{2}$a,-$\frac{1}{2}$a)时发出的粒子恰好垂直磁场边界EF射出;将粒子源沿直线PO移动到Q点时,所发出的粒子恰好不能从EF射出.不计粒子的重力及粒子间相互作用力.求:
(1)匀强电场的电场强度;
(2)PQ的长度;
(3)若仅将电场方向沿顺时针方向转动60°角,粒子源仍在PQ间移动并释放粒子,试判断这些粒子第一次从哪个边界射出磁场并确定射出点的纵坐标范围.

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14.如图所示,小钢球m以初速度v0在光滑水平面上运动,后受到磁极的侧向作用力而作图示的曲线运动到达D点,从图可知磁极的位置及极性可能是(  )
A.磁极在A位置,极性一定是N极B.磁极在B位置,极性一定是S极
C.磁极在C位置,极性一定是N极D.磁极在B位置,极性无法确定

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1.验证“机械能守恒定律”的实验采用重物自由下落的方法,已知所用电火花打点计时器所接电源的频率为50Hz.查得当地的重力加速度为g=9.80m/s2,重物质量为 100g,某同学选择了一条理想的纸带,用刻度尺测量时各计时点对应刻度尺的读数如图所示.图中O点是打点计时器打出的第一个点,A、B、C、D分别是连续打出的计时点.

(1)重物由O点运动到B点时,重物的重力势能的减少量△EP=0.274J,此过程中物体动能的增加量△Ek=0.271J.(都保留三位有效数字)
(2)若利用BC段来验证机械能守恒定律,重物由B点运动到C点时,重物的重力势能的减少量△EP′=0.0470J,此过程中物体动能的增加量△Ek′=0.0450J.(都保留三位有效数字)
(3)这样验证的系统误差总是使重物的重力势能的减少量略大于动能的增加量(填“大于”或“小于”),原因是:纸带与打点计时器间有摩擦阻力,或存在空气阻力.

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18.己知地球的同步卫星的轨道半径为地球半径的6.0倍,根据你知道的常识,可以估算出地球到月球的距离,这个距离最接近地球半径的(  )
A.60 倍B.80 倍C.100倍D.40 倍

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19.A、B两小球同时从距地面高h=15m处的同一点抛出,初速度大小均为v0=10m/s.A球竖直向下抛出,B球水平抛出,空气阻力不计,重力加速度取g=l0m/s2.求:
(1)A球经多长时间落地?
(2)A球落地时,A、B两球间的距离是多少?(计算结果保留三位有效数字)

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