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4.在广州亚运会上,10米移动靶团体冠军被我国选手获得.如图所示为简化的比赛现场俯视图,设移动靶移动的速度大小为v1,运动员射出的子弹的速度大小为v2,移动靶离运动员的最近距离为d,忽略空气阻力的影响,要想子弹在最短的时间内射中目标,则运动员射击时离目标的距离应该为(  )
A.$\frac{d{v}_{1}}{{v}_{2}}$B.$\frac{d{v}_{2}}{{v}_{1}}$C.$\frac{d\sqrt{{{v}_{2}}^{2}+{{v}_{1}}^{2}}}{{v}_{2}}$D.$\frac{d{v}_{2}}{\sqrt{{{v}_{2}}^{2}-{{v}_{1}}^{2}}}$

分析 要想在最短的时间内射中目标,则子弹应该垂直靶移动方向射出,由于靶移动,最后靶刚好与子弹相遇.

解答 解:要想在最短的时间内射中目标,则子弹经过的路程应该最短,故应该垂直移动靶的移动方向射出,
即水平向右射出,子弹做匀速直线运动,运动的最短时间为:t=$\frac{d}{{v}_{2}}$;
在时间t内,靶移动的距离为:x=v1t=$\frac{d{v}_{1}}{{v}_{2}}$;
靶刚好与子弹相遇,由于靶的位移与运动员的位移垂直,故运动员射击时离目标的距离应该为:
S=$\sqrt{{d}^{2}+{x}^{2}}$=$\frac{d\sqrt{{v}_{2}^{2}+{v}_{1}^{2}}}{{v}_{2}}$,故C正确,ABD错误;
故选:C.

点评 本题关键明确子弹的运动和移动靶的运动都是匀速直线运动,要以地面为参考系,若以移动靶为参考系,问题会复杂化.

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B.碰撞过程中两球构成的系统动量和机械能都不守恒
C.碰撞过程中两球的速度互换
D.碰撞后两球以共同的速度向右摆

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7.一艘小船在静水中的速度为4m/s,渡过一条宽200m,水流速度为2m/s的河流,则该小船(  )
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B.以最短时间渡河时,沿水流方向的位移大小为200m
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14.密立根油滴实验的简化原理如图,由喷雾器喷出油滴,其中一个质量为m的油滴从上板小孔进入两块相距为d的水平放置的平行板之间,如图所示,在上下两平板间加电压U,油滴先加速后匀速下落,匀速时测得速率为v,当油滴匀速运动到两板极正中央时,调节所加电压至2U,使油滴减速到零并反向加速上升,到达上板前已再次匀速,且速率恰为v,已知油滴运动时所受空气阻力大小与r•v成正比,其中r为油滴半径,v为油滴运动速率,重力加速度为g,求:
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(2)电压调高后,油滴从两板中央到回到上板小孔,克服空气阻力做功.

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9.如图所示,有一束平行于等边三棱镜截面ABC的单色光从空气射向E点,并偏折到F点,已知入射方向与边AB的夹角为θ=30°,E、F分别为AB、BC的中点,则(  )
A.该棱镜的折射率为$\frac{\sqrt{3}}{2}$
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C.光从空气进入棱镜,波长变小
D.从F点出射的光束与入射到E点的光束平行

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16.一矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴OO′匀速转动,线圈的匝数N=10、电阻r=1Ω,线圈的两端经集流环与电阻R连接,电阻R=9Ω,与R并联的交流电压表为理想电表.在t=0时刻,线圈平面与磁场方向平行,穿过每匝线圈的磁通量随时间t按图(乙)所示正弦规律变化.求:

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13.用筷子滴一滴水,体积约为0.1cm3,这一滴水中含有水分子的个数最接近以下哪一个值(阿伏加德罗常数NA=6×1023mol-1,水的摩尔体积为V=18cm3/mol)(  )
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14.下列说法中不正确的是(  )
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