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11.有一个物体在h高处,以水平初速度v0抛出,落地时的速度为v1,竖直分速度为vy,下列公式能用来计算该物体在空中运动时间的是(  )
A.$\frac{{\sqrt{v_t^2-v_0^2}}}{g}$B.$\frac{2h}{v_y}$C.$\sqrt{\frac{2h}{g}}$D.$\frac{{{v_t}-{v_0}}}{g}$

分析 求出竖直方向上的分速度vy,根据vy=gt求出运动的时间.或根据$h=\frac{1}{2}g{t}^{2}$求出运动的时间.或求出竖直方向上的平均速度,根据$h=\overline{v}t$求出运动的时间.

解答 解:A、${v}_{y}=\sqrt{{v}_{t}^{2}{-v}_{0}^{2}}$,根据vy=gt得:t=$\frac{{\sqrt{v_t^2-v_0^2}}}{g}$.故A正确.
B、在竖直方向上平均速度$\overline{v}=\frac{{v}_{y}}{2}$,所以物体在空中运动的时间为:$t=\frac{h}{\overline{v}}=\frac{2h}{{v}_{y}}$.故B正确.
C、根据$h=\frac{1}{2}g{t}^{2}$得:t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$.故C正确.
D、落地时的速度与初速度不在同一条直线上,不能相减.故D错误.
故选:ABC.

点评 解决本题的关键知道平抛运动在竖直方向上做匀加速直线运动可以根据落地速度在竖直方向上的分速度或高度去求运动的时间.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

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A.物块先做匀加速运动,后做减速运动直至静止
B.物块先做加速运动,后做匀速运动
C.小球与物块分离时,若轻杆与水平地面成α角,小球的角速度大小为ω,则物块的速度大小是ωLsinα
D.小球落地的瞬间与物块分离

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.下列有关物理量的方向描述正确的是(  )
A.电场中某点的电场强度的方向就是电荷在该点受到的电场力方向
B.磁场中某点磁感应强度的方向就是正电荷在该点受到的磁场力方向
C.闭合电路中电荷定向运动的方向就是电流的方向
D.感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.一正弦交流电的电压随时间变化规律如图所示,则(  )
A.交流电的频率为50 Hz
B.交流电压的有效值为100 $\sqrt{2}$ V
C.交流电压瞬时值表达式为u=100sin 50πt (V)
D.此交流电压可以直接接耐压值为80V的电容器

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,两个足够长的光滑平行金属导轨倾斜放置,上端接有一定值电阻,匀强磁场垂直导轨平面向上,一导体棒以平行导轨向上的初速度从ab处上滑,到最高点后又下滑回到ab处,下列说法正确的是(  )
A.上滑过程中导体棒克服安培力做的功大于下滑过程中克服安培力做的功
B.上滑过程中导体棒克服安培力做的功等于下滑过程中克服安培力做的功
C.上滑过程中安培力对导体棒的冲量大小大于下滑过程中安培力对导体棒的冲量大小
D.上滑过程中安培力对导体棒的冲量大小等于下滑过程中安培力对导体棒的冲量大小

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.光滑的水平面上有一静止的足够长木板,质量为M.一质量为m的铁块(可视为质点)以速度v滑上木板,且与木板之间动摩擦因数为μ,已知重力加速度为g,试求:
(1)二者的共同速度;
(2)试用动量定理求达到共同速度所需时间t;
(3)M发生的位移L;
(4)全过程M与m组成的系统损失的机械能.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.下列说法正确的是(  )
A.质子、中子和氘核的质量分别为m1、m2、m3,则质子与中子结合为氘核的反应是人工核转变,放出的能量为(m3-m1-m2)c2
B.玻尔将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,成功地解释了氢原子光谱的实验规律
C.紫外线照射到金属锌板表面时能够产生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大
D.半衰期是反映放射性元素天然衰变的统计快慢,若使放射性物质的温度升高,其半衰期将减小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.质量为M的热气球吊框中有一质量为m的人,共同静止在距离地面为h的高空中,现从气球上放下一根质量不计的软绳,人沿绳子安全滑到地面,在此过程中热气球上升了(  )
A.$\frac{m}{M}$hB.$\frac{M}{m}$hC.$\frac{(m+M)}{M}$hD.h

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1.如图是自行车的传动装置示意图,测得后轮半径为R,数出链轮齿数为N、飞轮齿数为n,脚蹬匀速转一圈需要时间T.则后轮转到的周期为$\frac{n}{N}T$,自行车前进速度的表达式v=$\frac{2πNR}{nT}$.

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