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15.对于平抛运动,下列条件中可确定物体飞行时间的是(  )
A.下落高度B.水平位移C.初速度的大小D.末速度的大小

分析 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,根据分运动和合运动具有等时性确定运动的时间.

解答 解:A、根据h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,得t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$,则知道下落的高度,可求出运动的时间.故A正确.
BC、根据水平位移x=v0t,知知道水平位移和初速度,才能求出运动的时间,知道其中一个,无法求出运动的时间.故B、C错误.
D、末速度大小 v=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+(gt)^{2}}$,要确定时间,还必须知道初速度,故D错误.
故选:A.

点评 解决本题的关键知道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,以及知道分运动和合运动具有等时性.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,直径为d的纸筒绕垂直于纸面的O轴匀速转动(图示为截面).从枪口射出的子弹以速度v沿直径穿过圆筒,若子弹穿过圆筒时先后在筒上留下a、b两个弹孔.则圆筒转动的角速度ω可能为(  )
A.$\frac{θ}{d}$vB.$\frac{π-θ}{d}$vC.$\frac{3π+θ}{d}$vD.$\frac{2π+θ}{d}$v

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.在物理学发展历史中,许多物理学家做出了卓越贡献.以下关于物理学家所作科学贡献的叙述中,正确的是(  )
A.牛顿建立了相对论
B.伽利略提出了“日心说”
C.卡文迪许首次比较精确地测出引力常量
D.开普勒发现了行星运动三定律

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.已知万有引力常量G,地球半径R,地球自转的周期T,地球表面的重力加速度g,
求(1)地球的第一宇宙速度为v.   
(2)地球同步卫星距地面的高度的h.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

10.此前,我国曾发射“神舟”号载人航天器进行模拟试验飞行,飞船顺利升空,在绕地球轨道飞行数圈后成功回收.当今我国已成为继前苏联和美国之后第三个实现载人航天的国家,载人航天已成为全国人民关注的焦点.航天工程是个庞大的综合工程,理科知识在航天工程中有许多重要的应用.
(1)地球半径为6 400km,地球表面重力加速度g=10m/s2,若使载人航天器在近地圆轨道上绕地球飞行,则在轨道上的飞行速度为8.0×103m/s.
(2)载人航天器在加速上升的过程中,宇航员处于超重状态,若在离地面不太远的地点,宇航员对支持物的压力是他在地面静止时重力的4倍,则航天器的加速度为3g.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.使用如图(a)所示的装置验证机械能守恒定律,打出一条纸带如图(b)所示.图(b)中O是打出的第一个点迹,A、B、C、D、E、F…是依次打出的点迹,量出OE间的距离为L,DF间的距离为S,已知打点计时器打点的周期是T.
①上述物理量如果在实验误差允许的范围内满足关系式8gl=$\frac{{s}^{2}}{{T}^{2}}$.即验证了重锤下落过程中机械能守恒.
②如果实验装置正确,仪器无损坏,周期T没变(T=0.02s),发现图(b)中OA距离大约是4mm,则出现这种情况的原因可能是先释放纸带,后启动打点计时器.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.在“测定金属丝的电阻率”的实验中,需要测出金属丝的电阻Rx,甲乙两同学分别采用了不同的方法进行测量:
(1)甲同学直接用多用电表测其电阻,该同学选择×10Ω倍率,用正确的操作方法测量时,发现指针转过角度太大.为了准确地进行测量,请你从以下给出的操作步骤中,选择必要的步骤,并排出合理顺序:AEDC.(填步骤前的字母)
A.旋转选择开关至欧姆挡“×1Ω”
B.旋转选择开关至欧姆挡“×100Ω”
C.旋转选择开关至“OFF”,并拔出两表笔
D.将两表笔分别连接到Rx的两端,读出阻值后,断开两表笔
E.将两表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使指针对准刻度盘上欧姆挡的零刻度,断开两表笔按正确步骤测量时,指针指在图1示位置,Rx的测量值为22Ω.

(2)乙同学则利用实验室里下列器材进行了测量:
电压表V(量程0~5V,内电阻约10kΩ)
电流表A1(量程0~500mA,内电阻约20Ω)
电流表A2(量程0~300mA,内电阻约4Ω)
滑动变阻器R1(最大阻值为10Ω,额定电流为2A)
滑动变阻器R2(最大阻值为250Ω,额定电流为0.1A)
直流电源E(电动势为4.5V,内电阻约为0.5Ω)  电键及导线若干
为了较精确画出I-U图线,需要多测出几组电流、电压值,故电流表应选用A2,滑动变阻器选用R1(选填器材代号),乙同学测量电阻的值比真实值偏小(选填“偏大”“偏小”“相等”),利用选择的器材,请你在图2方框内画出理想的实验电路图,并将图3中器材连成符合要求的电路.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图,水平面内有一半径r=2$\sqrt{2}$m的光滑金属圆形导轨,圆形导轨的右半部分的电阻阻值R=1.5Ω,其余部分电阻不计,圆形导轨的最左边A处有一个断裂口,使圆形导轨不闭合.将质量m=2kg,电阻不计的足够长直导体棒搁在导轨GH处,并通过圆心O.空间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T.在外力作用下,棒由GH处以一定的初速度向左做与GH方向垂直的直线运动,运动时回路中的电流强度始终与初始时的电流强度相等.(取π≈3,$\sqrt{10}$≈3)
(1)若初速度v1=3m/s,求棒在GH处所受的安培力大小FA
(2)若初速度v2=$\sqrt{2}$m/s,求棒向左移动距离2m所需时间△t.
(3)若在棒由GH处向左移动2m的过程中,外力做功W=5J,求初速度v3

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.在物理学的发展过程中,科学家们应用了许多物理学研宄方法,以下关于物理学研究方法的叙述正确的是(  )
A.根据速度的定义式,当△t非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思想法
B.“总电阻”,“交流电的有效值”用的是“等效替代”的方法
C.在探穷加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研宄加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该探究运用了假设法
D.在推导匀变速直线运动位移公式时;把整个运动过程等分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里运用了微元法

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