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15.小球1以速度v1水平抛出,经时间t速度的大小为vt;小球2以速度v2水平抛出,以时间2t速度大小也为vt,不计空气阻力,则(  )
A.v1=2v2B.v1=$\sqrt{{v}_{2}^{2}+(gt)^{2}}$
C.v1=$\sqrt{{v}_{2}^{2}+3(gt)^{2}}$D.v2=$\sqrt{4{v}_{1}^{2}-3{v}_{t}^{2}}$

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,结合两个时刻的瞬时速度,运用平行四边形定则列方程组,求出两个瞬时速度的大小.

解答 解:平抛运动的初速度与速度的变化量gt相垂直,因此有${{v}_{t}}^{2}={{v}_{1}}^{2}+(gt)^{2}$,${{v}_{t}}^{2}={{v}_{2}}^{2}+(g•2t)^{2}$,联立消去vt,解得${v}_{1}=\sqrt{{{v}_{2}}^{2}+3(gt)^{2}}$,故C正确,B错误;
联立消去gt,解得${v}_{2}=\sqrt{4{{v}_{1}}^{2}-3{{v}_{t}}^{2}}$,故D正确,A错误.
故选:CD.

点评 解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式灵活求解,难度不大.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,线圈abcd的面积是0.05m2,共100匝;线圈总电阻为1Ω,外接电阻R=9Ω,匀强磁场的磁感强度为B=$\frac{1}{π}$T,当线圈以300转/分的转速匀速旋转时,求:
(1)若从线圈处于中性面开始计时,写出线圈中感应电动势的瞬时值表达式;
(2)线圈转过$\frac{1}{30}$s时电动势的瞬时值为多大?
(3)电路中电压表和电流表的示数各是多少?

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6.如图所示是电吉他的示意图,在吉他上装有线圈,琴弦是磁性物质.当弦振动时,线圈中产生的感应电流输送到放大器、喇叭,把声音播放出来.下列关于电吉他说法正确的是(  )
A.工作原理是电流的磁效应
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C.利用光电传感器将力学量转换为电学量
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3.有一个电热器,工作时的电阻为50Ω,接在电压u=310sin100πt(V)的交流电源上,求:
(1)该电热器两端电压的有效值;
(2)该电热器消耗的电功率;
(3)10s 时间内电热器中的电流方向发生改变的次数.

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10.汽车可以用增加轮胎宽度的方法来改善启动加速和制动性能,赛车的车轮很宽就是这个原因.实验表明,某质量为m的四轮驱动赛车,最大牵引力F m=F0+k△d,其中F0为使用标准轮胎时的最大牵引力,△d为加宽轮胎与标准轮胎宽度的差值,k为性能改善系数.为简化计算,可认为赛车匀加速启动时所受阻力恒为f,不计轮胎宽度的变化引起的赛车质量的变化.
(1)写出使用加宽轮胎和标准轮胎的加速到相同速度的时间之比$\frac{t}{t_0}$的表达式;
(2)实验表明,$\frac{t}{t_0}$的值在0.4~0.6之间比较合适.若F0=0.6mg,k=10mg(N/m),f=0.2mg,求轮胎的最大加宽量是多少cm?
(3)根据以上计算,结合自己观点分析说明车胎不能无限加宽的原因.

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20.如图所示是利用电动机提升重物的示意图,其中D是直流电动机.p是一个质量为m=45kg的重物,它用细绳拴在电动机的轴上.闭合开关s,重物p以速度v=1m/s匀速上升,这时理想电流表和理想电压表的示数分别是I=5.0A和U=110V,(g取10m/s2).求
(1)电动机消耗的电功率P
(2)绳对重物做功的机械功率P
(3)电动机线圈的电阻R.

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7.如图,三根长度均为l的轻绳AC、CD、BD连接于C、D两点,A、B两端被固定在水平天花板上相距为2l的两处.现在C点悬挂一个50N的重物,为使CD绳保持水平,在D点可施加力的最小值为(  )
A.25NB.28.85NC.37.5ND.50N

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4.下列物理公式表述正确的是(  )
A.由R=$\frac{U}{I}$可知:导体电阻与加在导体两端的电压成正比,与通过导体的电流成反比
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18.一台准确走动的钟表上的时针、分针、秒针的长度之比为2:3:3,则三针尖端的线速度之比为(  )
A.1:9:540B.1:12:720C.1:18:1080D.1:90:5400

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