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【题目】如图,从斜面上的点以速度υ0水平抛出一个物体,飞行一段时间后,落到斜面上的B点,己知AB=75m,a=37°,不计空气阻力,下列说法正确的是( )

A.物体的位移大小为75m
B.物体飞行的时间为6s
C.物体的初速度v0大小为20m/s
D.物体在B点的速度大小为30m/s

【答案】A,C
【解析】解:A、物体的位移大小等于首末位置的距离,为75m,故A正确.
B、物体的竖直位移y=ssin37°=75×0.6m=45m,根据y= 得,物体飞行的时间为:t= ,故B错误.
C、物体的初速度为: ,故C正确.
D、物体在B点的竖直分速度vyB=gt=10×3m/s=30m/s,则B点的速度为: = .故D错误.
故选:AC.
【考点精析】认真审题,首先需要了解平抛运动(特点:①具有水平方向的初速度;②只受重力作用,是加速度为重力加速度g的匀变速曲线运动;运动规律:平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动).

练习册系列答案
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【题目】神舟五号载人飞船质量为m,在绕地球飞行的第5圈进行变轨,由原来的椭圆轨道变为距地面高度为h的圆形轨道.还已知地球半径为R,地面处的重力加速度为g.求:
(1)飞船在上述圆轨道上运行的周期T;
(2)飞船在上述圆轨道上运行时的动能EK

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【题目】一辆汽车以10m/s的速度通过一个半径为20m的圆形拱桥,若此桥是凸形桥,汽车在最高点时所受压力与汽车重力之比 , 若此桥是凹形桥,汽车在最低点时桥所受压力与重力之比为

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【题目】在电场强度为E=105NC、方向水平向右的匀强电场中,用一根长L=1m的绝缘细杆(质量不计)固定一个质量为m=0.2kg的电量为q=5×10-6C带正电的小球,细杆可绕轴O在竖直平面内自由转动。现将杆从水平位置A轻轻释放,在小球运动到最低点B的过程中,电场力对小球作功多少?AB两位置的电势差多少?小球的电势能如何变化?小球到达B点时的速度多大?取g=10m/s2

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【题目】如图所示,a、b、c是地球大气层外圆形轨道上运行的三颗人造地球卫星,a、b质量相同,且小于c的质量,则( )

A.b所需向心力最大
B.b、c周期相等,且大于a的周期
C.b、c向心加速度相等,且大于a的向心加速度
D.b、c的线速度大小相等,且小于a的线速度

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【题目】某实验小组应用如图甲所示装置探究加速度与物体受力的关系,已知小车的质量为M,砝码及砝码盘的总质量为m,所用的打点计时器所接的交流电的频率为50Hz,实验步骤如下:

A.按图所示安装好实验装置,其中与定滑轮及弹簧测力计相连的细线竖直;

B.调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车能沿长木板向下匀速运动;

C.挂上砝码盘,接通电源后,再放开小车,打出一条纸带,由纸带求出小车的加速度;

D.改变砝码盘中砝码的质量,重复步骤C,求得小车在不同合力作用下的加速度.

根据以上实验过程,回答以下问题:

1)对于上述实验,下列说法正确的是

A.小车的加速度与砝码盘的加速度大小相等

B.实验过程中砝码盘处于超重状态

C.与小车相连的轻绳与长木板一定要平行

D.弹簧测力计的读数应为砝码和砝码盘总重力的一半

E.砝码和砝码盘的总质量应远小于小车的质量

2)实验中打出的一条纸带如图乙所示,由该纸带可求得小车的加速度为 m/s2.(结果保留2位有效数字)

3)由本实验得到的数据作出小车的加速度a与弹簧测力计的示数F的关系图象,与本实验相符合的是

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【题目】如图所示,UI图线上,abc各点均表示该电路中有一个确定的工作状态,bα=β,则下列说法中正确的是(  )

A. b点时,电源的总功率最大

B. b点时,电源的输出功率最大

C. ab时,β角增大,电源的总功率变小和输出功率减小

D. bc时,β角增大,电源的效率变大和输出功率减小

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【题目】电荷之间的静电力像万有引力一样,也是一种超距力,这种超距作用的观点是18-19世纪的多数科学家难以接受的。首位建立电场概念并使人们摆脱这一困境的科学家是(

A.牛顿B.库仑C.安培D.法拉第

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【题目】如图所示,在两条平行的虚线内存在着宽度为L、场强为E的匀强电场,在与右侧虚线相距也为L处有一与电场平行的屏。现有一电荷量为+q、质量为m的带电粒子(重力不计),以垂直于电场线方向的初速度V0射入电场中,V0方向的延长线与屏的交点为O。试求:

1)粒子从射入到打到屏上所用的时间;

2)粒子刚射出电场时的速度方向与初速度方向间夹角的正切值tanα

3)粒子打到屏上的点PO点的距离S

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