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11.A、B是竖直墙壁,现从A墙某处以垂直于墙面的初速度v0抛出一质量为m的小球,小球下落过程中与A、B进行了多次碰撞.碰撞过程中,竖直方向速度不变,水平方向速度大小不变,方向与原方向相反,下面四个选项中能正确反映下落过程中小球的水平速度vx和竖直速度vy随时间变化关系的是(  )
A.B.C.D.

分析 将小球的运动分解为水平方向和竖直方向,在水平方向小球除了碰撞外,不受力,速度的大小不变,在竖直方向上仅受重力,做自由落体运动.

解答 解:小球在竖直方向上仅受重力,做自由落体运动,速度随时间均匀增大.在水平方向除了碰撞,不受作用力,速度的大小不变,方向碰撞时发生改变.故B正确,ACD错误.
故选:B

点评 解决本题的关键掌握处理曲线运动的方法,关键将小球分解为水平方向和竖直方向,通过两个方向上的受力,判断物体的运动规律.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.水平地面上有一固定的斜面体,一个木块从粗糙斜面底端以一定的初速度沿斜面向上滑动后又沿斜面加速下滑到底端.则木块(  )
A.上滑时间等于下滑时间
B.上滑的加速度大小等于下滑的加速度大小
C.上滑过程动量的减小量等于下滑过程动量的增加量
D.上滑过程与下滑过程机械能的变化相等

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.2011年8月,“嫦娥二号”成功进入了环绕“日地拉格朗日点”的轨道,我国成为世界上第三个造访该点的国家.如图所示,该拉格朗日点位于太阳和地球连线的延长线上,一飞行器处于该点,在几乎不消耗燃料的情况下与地球同步绕太阳做圆周运动,则此飞行器的(  )
A.线速度大于地球的线速度
B.向心力由太阳的引力提供
C.向心加速度小于于地球的向心加速度
D.向心加速度大于地球的向心加速度

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.某探究实验小组的同学为了研究平抛物体的运动,该小组同学利用如图所示的实验装置探究平抛运动.
(1)首先采用如图甲所示的装置.用小锤击打弹性金属片,使A球沿水平方向弹出,同时B球被松开,自由下落,将观察到两球同时(选填“同时”或“不同时”)落地,改变小锤击打的力度,即改变A球被弹出时的速度,仍能观察到相同的现象,这说明A.(选填所述选项前的字母)
A.平抛运动的物体在竖直方向上做自由落体运动
B.平抛运动的物体在水平方向上做匀速直线运动
C.能同时说明上述选项A、B所述的规律
(2)然后采用如图乙所示的装置.两个相同的弧形轨道M、N,分别用于发射小铁球P、Q,其中N的末端可看作与光滑的水平板相切,两轨道上端分别装有电磁铁C、D;调节电磁铁C、D的高度使AC=BD,从而保证小铁球P、Q在轨道出口处的水平初速度v0相等.现将小铁球P、Q分别吸在电磁铁C、D上,然后切断电源,使两小球同时以相同的初速度v0分别从轨道M、N的末端射出.实验可观察到的现象应是P球将能击中Q球(选填“能”或“不能”).仅仅改变弧形轨道M的高度,重复上述实验,仍能观察到相同的现象,这说明B.(选填所述选项前的字母)
A.平抛运动的物体在竖直方向上做自由落体运动
B.平抛运动的物体在水平方向上做匀速直线运动
C.不能说明上述选项A、B所描述规律中的任何一条.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.一质点在某段时间内做曲线运动,则在这段时间内(  )
A.速度可以不变,加速度也可以不变
B.速度一定在不断地改变,加速度可以不变
C.速度可以不变,加速度一定不断地改变
D.速度一定在不断地改变,加速度也一定不断地改变

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.电视剧《陆军一号》再现了武装直升机在抢险救灾、完成特殊任务中的巨大作用,在剧中直升机救助受伤游客的画面给观众留下了深刻的印象,假设受伤的游客质量为60kg,重力加速度g=10m/s2,缆绳及其挂钩等质量不计,
(1)直升机悬停在空中放出缆绳,若受伤的游客被缆绳向上提起过程中缆绳始终竖直,缆绳拉力随时间变化的图象如图所示,求悬停在空中的直升机距离地面的高度及拉力所做的功.
(2)直升机悬停在空中放出缆绳,在受伤的游客刚系好缆绳脱离地面时,风力使缆绳偏离竖直方向的角度为:θ=37°,假设此时受伤的游客处于静止状态,求此时风力大小和缆绳中的拉力大小.(sin37°≈0.6,cos37°≈0.8)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.某一金属细导线的横截面积为S、电阻率为ρ,将此细导线弯曲成半径为r的导体圆环,细导线的直径远远小于圆环的半径r.将此导体圆环水平地固定,在导体圆环的内部存在竖直向上的匀强磁场,如图甲所示,磁感应强度的大小随时间的变化关系为B=kt(k>0且为常量).该变化的磁场会产生涡旋电场,该涡旋电场存在于磁场内外的广阔空间中,其电场线是在水平面内的一系列沿顺时针方向的同心圆(从上向下看),圆心与磁场区域的中心重合,如图乙所示.该涡旋电场会趋使上述金属圆环内的自由电子定向移动,形成电流.在半径为r的圆周上,涡旋电场的电场强度大小E处处相等,并且可以用E=$\frac{ε}{2πr}$计算,其中ε为由于磁场变化在半径为r的导体圆环中产生的感生电动势.涡旋电场力与电场强度的关系和静电力与电场强度的关系相同.
经典物理学认为,金属的电阻源于定向运动的自由电子和金属离子(即金属原子失去电子后的剩余部分)的碰撞.假设电子与金属离子碰撞后其定向运动的速度立刻减为零,之后再次被涡旋电场加速,再次碰撞减速为零,…,依此类推;所有电子与金属离子碰撞的时间间隔都为τ,电子的质量为m、电荷量为-e.忽略电子运动产生的磁场、电子减速过程中的电磁辐射以及电子热运动的影响,不考虑相对论效应.
(1)根据焦耳定律求在τ时间内导体圆环内产生的焦耳热的大小;
(2)求单个电子在与金属离子碰撞过程中损失的动能;
(3)设金属细导线单位体积内的自由电子数为n,在题干中的情景和模型的基础上推导金属细导线的电阻率ρ的表达式(结果用n、e、τ、m表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图甲所示,长直导线与闭合金属线框位于同一平面内,长直导线中的电流i随时间t的变化关系如图乙所示.在0~$\frac{T}{2}$时间内,直导线中电流向上,则在$\frac{T}{2}$~T时间内,线框中感应电流的方向与所受安培力方向是(  )
A.感应电流方向为顺时针,线框所受安培力的合力方向向左
B.感应电流方向为顺时针,线框所受安培力的合力方向向右
C.感应电流方向为逆时针,线框所受安培力的合力方向向左
D.感应电流方向为逆时针,线框所受安培力的合力方向向右

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.某新产品赛车的质盟为1000kg,发动机的额定功率为80kW,为了测试其行驶过牲中的性能,先让其以恒定加速度a=10m/s2启动,功率达到额定功率时,再以输定功率继续加速,设行驶过程受到的阻力f跟行驶速率v和汽车所受重力mg的乘积成正比,即f=kmgv,其中k=5×10-3s/m,取重力加速度g=10m/s2
(1)测试过程中汽车达到的最大速度为多少?
(2)汽车匀加速所用的时间为多少?

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