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2.以v0的速度水平抛出一物体,当其水平分位移与竖直分位移大小相等时,下列说法错误的是(  )
A.即时速度的大小是$\sqrt{5}$v0
B.运动时间是$\frac{2{v}_{0}^{\;}}{g}$
C.运动的位移是$\frac{2\sqrt{2}{{v}_{0}}^{2}}{g}$
D.竖直分速度大小等于水平分速度大小

分析 物体水平抛出后做平抛运动,根据竖直分位移与水平分位移大小相等,由位移公式列式求出时间.根据时间可求出竖直方向的分速度,再进行合成求解瞬时速度的大小.由位移时间公式求出两个分位移,再进行合成即可求得运动的位移大小.

解答 解:由题意知,平抛运动的水平分位移和竖直分位移大小相等,水平位移$x={v}_{0}^{\;}t$,竖直位移$y=\frac{1}{2}g{t}_{\;}^{2}$,因为x=y,所以${v}_{0}^{\;}t=\frac{1}{2}g{t}_{\;}^{2}$解得t=$\frac{2{v}_{0}^{\;}}{g}$,故B正确
竖直分速度${v}_{y}^{\;}=gt=g×\frac{2{v}_{0}^{\;}}{g}=2{v}_{0}^{\;}$,水平分速度${v}_{x}^{\;}={v}_{0}^{\;}$,所以${v}_{y}^{\;}≠{v}_{x}^{\;}$,故D错误.
即时速度的大小$v=\sqrt{{v}_{0}^{2}+{v}_{y}^{2}}=\sqrt{5}{v}_{0}^{\;}$,故A正确.
水平位移$x={v}_{0}^{\;}t=\frac{2{v}_{0}^{2}}{g}$
竖直位移y=x
运动的合位移$l=\sqrt{{x}_{\;}^{2}+{y}_{\;}^{2}}=\sqrt{2}x=\frac{2\sqrt{2}{v}_{0}^{2}}{g}$,故C正确.
本题选错误的;故选:D

点评 解决本题的关键掌握处理平抛运动的方法:运动的合成与分解,知道平抛运动可分解为水平方向上的匀速直线运动和竖直方向上的自由落体运动,运用运动学的基本规律解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.能源短缺和环境恶化指的是(  )
①煤炭和石油的开采与技术有关,在当前技术条件下,煤炭和石油的开采是有限的,这叫能源短缺.
②煤炭和石油资源是有限的,以今天的开采和消耗速度,石油储藏将在百年内用尽,煤炭资源也不可能永续,这叫能源短缺.
③煤炭和石油具有很大的气味,在开采、存放和使用过程中这些气味会聚集在空气中污染空气,使环境恶化.
④大量煤炭和石油产品在燃烧时排出的有害气体污染了空气,改变了大气成分,使环境恶化.
A.①③B.①④C.②③D.②④

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.一小船渡河,河宽d=150m,水流速度v1=3m/s,船在静水中的速度v2=5m/s,则下列正确的是(  )
A.渡河的最短时间为t=30s
B.渡河的最小位移为d=150m
C.以最小位移过河时,船头与上游河岸之间的夹角为37°
D.船不可能垂直到达正对岸

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.下列关于静摩擦力的说法中错误的是(  )
A.两个相对静止物体间不一定有静摩擦力作用
B.受静摩擦力作用的物体一定是静止的
C.静摩擦力对物体总是阻力
D.静摩擦力一定比滑动摩擦力大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.下列运动的物体,机械能守恒的是(  )
A.跳伞运动员在空中匀速下落
B.子弹射穿木块
C.圆锥摆球在水平面内做匀速圆周运动
D.物体沿竖直面内的圆形轨道做匀速圆周运动

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.如图所示,某小组同学利用DIS实验装置研究支架上力的分解.A、B为两个相同的双向力传感器,该型号传感器在受到拉力时读数为正,受到压力时读数为负.A连接质量不计的细绳,可沿固定的板做圆弧形移动.B固定不动,通过光滑铰链连接长0.3m的杆.将细绳连接在杆右端O点构成支架.保持杆在水平方向,按如下步骤操作:
①测量绳子与水平杆的夹角∠AOB=θ     
②对两个传感器进行调零
③用另一绳在O点悬挂一个钩码,记录两个传感器读数
④取下钩码,移动传感器A改变θ角重复上述实验步骤,得到表格.
F11.0010.5801.002
F2-0.868-0.2910.865
θ30°60°150°
根据表格A传感器对应的是表中力F1(选填“F1”或“F2”).钩码质量为0.05kg(保留一位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示,竖直平面内有一半径为r、电阻为R1、粗细均匀的光滑半圆形金属环,在M、N处与距离为2r、电阻不计的平行光滑金属导轨ME、NF相接,EF之间接有电阻R2,已知R1=12R,R2=4R.在MN上方及CD下方有水平方向的匀强磁场Ⅰ和Ⅱ,磁感应强度大小均为B.现有质量为m、电阻不计的导体棒ab,从半圆环的最高点A处由静止下落,在下落过程中导体棒始终保持水平,与半圆形金属环及轨道接触良好,设平行导轨足够长.已知导体棒下落r/2时的速度大小为v1,下落到MN处时的速度大小为v2
(1)求导体棒ab从A处下落$\frac{r}{2}$时的加速度大小;
(2)若导体棒ab进入磁场Ⅱ后棒中电流大小始终不变,求磁场Ⅰ和Ⅱ之间的距离h和R2上的电功率P2
(3)若将磁场Ⅱ的CD边界略微下移,导体棒ab进入磁场II时的速度大小为v3,要使其在外力F作用下做匀加速直线运动,加速度大小为a,求所加外力F随时间变化的关系式.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

11.某研究性学习小组利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图甲所示.在气垫导轨上相隔一定距离的两处安装两个光电传感器A、B,滑块P上固定一遮光条,若光线被遮光条遮挡,光电传感器会输出高电压,两光电传感器采集数据后与计算机相连.滑块在细线的牵引下向左加速运动,遮光条经过光电传感器A、B时,通过计算机可以得到如图乙所示的电压U随时间t变化的图象.

(1)实验前,接通气源,将滑块(不挂钩码)置于气垫导轨上,轻推滑块,当图乙中的△t1=△t2,说明气垫导轨已经水平.
(2)用螺旋测微器测遮光条宽度d,测量结果如图丙所示,则d=8.475mm.
(3)滑块P用细线跨过气垫导轨左端的定滑轮与质量为m的钩码Q相连,将滑块P由图甲所示位置释放,通过计算机得到的图象如图乙所示,测出△t1、△t2、d、滑块质量M和 两光电门间距离L,即可验证滑块和砝码组成的系统机械能是否守恒.
(4)若上述物理量间满足关系式mgL=$\frac{1}{2}$(M+m)($\frac{d}{△{t}_{2}}$)2-$\frac{1}{2}$(M+m)($\frac{d}{△{t}_{1}}$)2,则表明在上述过程中,滑块和砝码组成的系统机械能守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图所示,地球球心为O,半径为R,表面的重力加速度为g.一宇宙飞船绕地球无动力飞行且沿椭圆轨道运动,轨道上P点距地心最远,距离为3R.为研究方便,假设地球不自转且忽略空气阻力,则(  )
A.飞船在P点的加速度一定是$\frac{g}{9}$
B.飞船经过P点的速度一定是 $\sqrt{\frac{gR}{3}}$
C.飞船经过P点的速度小于 $\sqrt{\frac{gR}{3}}$
D.飞船经过P点时,若变轨为半径为3R的圆周运动,需要制动减速

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