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【题目】如图所示,将小球从空中的A点以速度v水平向右抛出,不计空气阻力,小球刚好擦过竖直挡板边缘落在地面上的B点。若欲使小球的落地点位于挡板和B点之间,下列方法可行的是( )

A. A点正前方某位置将小球以小于v的速度水平抛出

B. A点正后方某位置将小球以大于v的速度水平抛出

C. A点正上方某位置将小球以小于v的速度水平抛出

D. A点正下方某位置将小球以小于v的速度水平抛出

【答案】AC

【解析】根据h=gt2,水平位移为 x=v0t=v0.则知在在A点正前方某位置将小球以小于v的速度水平抛出时,落地的时间不变,水平位移减小,则可能落到B与挡板之间,选项A正确;若在A点正后方某位置将小球以大于v的速度水平抛出,则落地的时间不变,但水平位移增加,则小球将落在B点右侧,选项B错误;由x=v0 知在A点正上方某位置将小球以小于v的速度水平抛出时,小球能越过挡板,水平位移可以减小,能落在挡板和B点之间,故C正确.同理在A点正下方某位置将小球抛出时,落地时平抛运动时间缩短,若初速度小于v,则水平位移减小,可能撞在挡板上,或落在挡板左侧.故D错误.
故选AC.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示的伽利略理想斜面实验中,小球速度为零时的高度hB与它出发时的高度hA相同,我们把这一事实说成是有某一量是守恒的,下面说法正确的是(   )

A. 在小球运动过程中,它的能量是守恒的

B. 在小球运动过程中,它的重力势能是守恒的

C. 在小球运动过程中,它的动能是守恒的

D. 在小球运动过程中,它的速度大小是守恒的

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【题目】如图所示,用轻质活塞在汽缸内封闭一定质量的理想气体,活塞上方有质量m=1kg的细沙,活塞与气缸间摩擦忽略不计,开始时活塞距离汽缸底部高度H1=0.60m。气体的温度T1=300K;现将细沙缓慢地逐渐移出汽缸的同时,缓慢给汽缸加热,细沙全部移出时汽缸温度T2=400K,活塞上升到距离汽缸底部某一高度H2处,此过程中汽缸吸收的热量Q=500J,气体增加的内能U=300J。已知大气压强P0=1.0×105pa,活塞横截面积S=5.0×10-3m2。求:

(i)活塞距离汽缸底部的高度H2

(ii)此过程中缸内气体对外做的功W

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【题目】下列有关曲线运动的说法中,正确的是(   )

A. 曲线运动一定是变加速运动

B. 做曲线运动的物体受到的合外力可以为零

C. 曲线运动的速度一定是变化的

D. 做曲线运动的物体所受的合外力一定是变化的

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【题目】对于质量不变的同一物体,下面叙述正确的是()

A. 动能相等时,动量必然相同 B. 动量相同时,动能必然相同

C. 动能发生变化时,动量必有变化 D. 动量发生变化时,动能必有变化

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【题目】如图所示,两束单色光a、b同时从空气中斜射入平行玻璃砖的上表面,进入玻璃砖中后形成复合光束c则下列说法中正确的是

A. a光的能量较大

B. 在玻璃中a光的传播速度小于b光的传播速度

C. 在相同的条件下,a光更容易发生衍射

D. a光从玻璃到空气的全反射临界角小于b光从玻璃到空气的全反射临界角

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【题目】下列说法正确的是

A. 当一列声波从空气传入水中时,波长一定会变长

B. 同一单摆在高山山脚的振动周期一定大于在该山山巅的振动周期

C. 电磁波是横波,可以观察到其偏振现象

D. 爱因斯坦狭义相对论认为在不同惯性参考系中光速不同

E. 若测得来自某遥远星系上某些元素发出的光波波长比地球上这些元素静止时发出的光波波长长,则说明该星系正在远离我们而去

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【题目】如图所示,光滑水平面OA与水平传送带相切于A点,传送带的水平部分AB长m,转动轮半径m。一水平放置、半径m的薄壁圆柱筒绕轴匀速转动,筒壁上自左端处开始有一与轴线平行、长度m的长槽,圆筒左端面和B点在同一竖直面上,顶端距B点m,且小滑块P的速度方向和圆筒轴线在同一竖直面上。已知小滑块P(可视为质点,以下简称P)的质量kg,与传送带间的动摩擦因数,取m/s2,现让P压缩弹簧,则:

(1)若传送带保持静止,为使得P能到达B点,弹簧弹性势能至少多大;

(2)若P能从B点飞离传送带,飞离时长槽恰好转动到圆筒的正下方,且P能进入长槽,求圆筒周期;

(3)若P滑上A点时 m/s,为使P能从B点飞离传送带,从长槽进入后又从长槽穿出(假设圆筒周期满足条件),整个过程不与圆筒相撞,传送带转动轮的角速度应满足什么条件。

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【题目】如图所示,沿x轴正向传播的一列简谐横波在某时刻的波形图为一正弦曲线,其波速为200m/s,介质中有ab两质点,下列说法中正确的是

A. 从图示时刻开始,经过0.01s,质点a通过的路程为0.2m

B. 图示时刻b点的加速度大于a点的加速度

C. 图示时刻b点的速度小于a点的速度

D. 若该波传播中遇到宽约4m的障碍物,则能发生较明显的衍射现象

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