A. | 物体落地的水平位移只跟抛出时的初速度有关 | |
B. | 物体落地的水平位移只跟抛出点的高度有关 | |
C. | 物体落地的时间只与抛出点的高度有关 | |
D. | 物体落地时速度的大小只与初速度有关 |
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,运动的时间由高度决定,初速度和时间共同决定水平位移.
解答 解:A、根据h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,x=v0t得,物体落地的水平位移x=${v}_{0}\sqrt{\frac{2h}{g}}$,水平位移和初速度和抛出点的高度有关,故A、B错误.
C、根据h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得,t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$,物体落地的时间与抛出点的高度有关,故C正确.
D、根据平行四边形定则知,物体落地的速度v=$\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+{{v}_{y}}^{2}}=\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+2gh}$,物体落地的速度与初速度和下降的高度有关,故D错误.
故选:C.
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,知道运动的时间由高度决定,与初速度无关,基础题.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小物体在水平方向上的位移是斜面体位移的$\frac{M}{m}$倍 | |
B. | 小物体与斜面体的位移之和为$\frac{h}{tanα}$ | |
C. | 小物体沿水平方向位移为$\frac{mh}{(M+m)tanα}$ | |
D. | 小物体沿水平方向位移为$\frac{Mh}{(M+m)tanα}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 库仑认为电荷之间的相互作用是通过场来传递的,他以惊人的想象力创造性的用“力线”形象的描述场 | |
B. | 法拉第发现电磁感应现象,使电能的大规模利用成为可能,人类从此步入文明的电气化时代 | |
C. | 贝克勒尔通过阴极射线在电场和磁场中偏转的实验,发现了阴极射线是由带负电的粒子组成的,并测出了该粒子的比荷 | |
D. | 卢瑟福通过α粒子散射实验说明原子核内部有复杂结构 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 运行的轨道半径越大,线速度也越小 | |
B. | 其发射速度可以达到16.7 km/s | |
C. | 卫星绕地球做匀速圆周运动时的速度不能大于7.9 km/s | |
D. | 卫星在降落过程中向下减速时处于超重状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卫星距地面的高度为$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{2{π}^{2}}}$ | |
B. | 卫星的运行速度等于第一宇宙速度 | |
C. | 卫星运行时受到的向心力大小为G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$ | |
D. | 卫星运行的向心加速度小于地球表面的重力加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 只要物体所受的合外力不为0,它就做曲线运动 | |
B. | 做曲线运动的物体,例如匀速圆周运动,速度是可以不变的 | |
C. | 物体做曲线运动,速度方向与其运动轨迹无关 | |
D. | 做曲线运动的物体,它的加速度可以是恒定的 |
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