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16.从某高度处将一物体水平抛出,以水平地面为重力势能参考平面,在抛出点物体的动能与重力势能恰好相等.不计空气阻力,则该物块落地时的速度方向与水平方向的夹角为(  )
A.$\frac{π}{6}$B.$\frac{π}{4}$C.$\frac{π}{3}$D.$\frac{5π}{12}$

分析 根据机械能守恒定律,以及已知条件:抛出时动能与重力势能恰好相等,分别列式即可求出落地时速度与水平速度的关系,从而求出物块落地时的速度方向与水平方向的夹角.

解答 解:设抛出时物体的初速度为v0,高度为h,物块落地时的速度大小为v,方向与水平方向的夹角为α.根据机械能守恒定律得:
$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$+mgh=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,
据题有:$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$=mgh,
联立解得:v=$\sqrt{2}{v}_{0}$,
则cosα=$\frac{{v}_{0}}{v}=\frac{\sqrt{2}}{2}$,
得:α=$\frac{π}{4}$.
故选:B

点评 解决本题的关键会熟练运用机械能守恒定律处理平抛运动,并要掌握平抛运动的研究方法:运动的合成与分解.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.一物体放在粗糙程度相同的水平面上,受到水平拉力的作用,物体的加速度a和速度的倒数$\frac{1}{v}$的关系如图所示.物体的质量为m=1kg,物体由静止开始沿直线运动,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2.则下列说法正确的是(  )
A.物体与水平面之间的动摩擦因数为0.1
B.物体速度为1.5m/s时,加速度大小为1.5m/s2
C.拉力的最大功率为3W
D.物体匀加速运动的时间为0.5s

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7.如图所示圆环形导体线圈a平放在水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路.若将滑动变阻器的滑片P向上滑动,下列表述正确的是(  )
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B.穿过线圈a的磁通量变大
C.线圈a有扩大的趋势
D.线圈a对水平桌面的压力F将减小

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4.如图所示,两块较大的金属板A、B平行放置并与一电源相连,开关S闭合后,两板间有一质量为m、电荷量为q的油滴恰好处于静止状态.下列说法不正确的是(  )
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B.若将A板向上平移一小段位移,则金属板的带电量增加
C.若将A向左平移一小段位移,则油滴仍然静止
D.若将S断开,则油滴立即做自由落体运动

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11.“验证机械能守恒定律”的实验装置采用重物自由下落的方法:打点计时器所用电源的频率为f,当地的重力加速度g,所用重物的质量为m.实验中选取一条符合实验要求的纸带如图所示,O为纸带下落的起始点,A、B、C为纸带上选取的三个连续点.计算B点瞬时速度时,甲同学用vB2=2gSOB,乙同学用vB=$\frac{{{S_{AC}}}}{2T}$,其中所选方法正确的是乙(选填“甲”或“乙”)同学;用以上所给符号表示重物由O运动到B点时动能的增加量等于$\frac{1}{2}$m($\frac{{{S_{OC}}-{S_{OA}}}}{2T}$)2,重力势能减少量等于mgSOB

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A.由P振源产生的波先到达弹簧处B.由Q振源产生的波先到达弹簧处
C.两列波可能形成干涉D.由Q振源产生的波的波速接近4m/s
E.绳上会出现振动位移大小为2A的点   

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,小孩用水平力推静止在水平地面上的大木箱,没有推动.这时,木箱受到的(  )
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5.下列说法正确的是(  )
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6.如图所示,m为在水平传送带上被传送的物体,A为终端皮带轮,轮半径为r,若m可被水平抛出.求:
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