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12.水滴自高处由静止开始下落,在落地前的过程中始终受到水平方向的风力作用,若不计空气阻力,则下列说法正确的是(  )
A.风速越大,水滴下落的时间越长B.风速越大,水滴落地时的速度越大
C.水滴下落的时间与风速无关D.水滴落地时的速度与风速无关

分析 将水滴的运动沿水平方向和竖直方向进行正交分解,水平方向的运动对竖直分运动无影响,两分运动的速度合成可得到合速度.

解答 解:AC、将水滴的运动沿水平方向和竖直方向正交分解,竖直方向只受重力,做自由落体运动,下落的时间由高度决定,与风速无关,故A错误,C正确.
BD、两分运动的速度合成可得到合速度,故风速越大,落地时合速度越大,故B正确,D错误;
故选:BC

点评 解决本题时要明确合运动与分运动同时发生,两个分运动互不干扰.本题中落地时间与风速无关,风速影响合运动的速度.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,粗细均匀的电阻丝绕制的矩形导线框abcd处于匀强磁场中,另一种材料的导线棒MN可与导线框保持良好接触并做无摩擦滑动.当导体棒MN在外力作用下从导线框左端开始做切割磁感线的匀速运动一直滑到右端的过程中,导线框上消耗的电功率的变化情况可能为(  )
A.逐渐增大B.先增大后减小
C.先减小后增大D.先增大后减小,再增大,接着再减小

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.如图所示,质量为m=2kg的金属棒ab,可以沿着光滑的水平平行导轨MN和PQ滑动,两导轨间宽度为L=1m,导轨的M、P接有阻值为R=2W的定值电阻,导轨处在竖直向上磁感应强度为B=5T的匀强磁场中,其它部分电阻不计.跨接导轨的金属棒ab以初速度v=10m/s开始运动.求
(1)整个过程中通过R的电量q?
(2)停下来时滑行的距离x?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

20.地球同步卫星圆周轨道到地球中心的距离是地球半径的7倍,已知地球表面的重力加速度为g,地球半径为R,试求:
(1)同步卫星在轨道上运动的向心加速度大小a;
(2)同步卫星在轨道上做匀速圆周运动的线速度大小v.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,飞机俯冲拉起时,飞行员处于超重状态,此时座位对飞行员的支持力大于所受的重力,这种现象叫过荷.过荷过重会造成飞行员大脑贫血,四肢沉重,暂时失明,甚至昏厥.受过专门训练的空军飞行员最多可承受9倍重力的支持力影响.取g=10m/s2,则当飞机在竖直平面上沿圆弧轨道半径r=180m俯冲时,飞机的最大速度为(  )
A.80m/sB.100m/sC.120m/sD.140m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

17.某同学在做“用油膜法估测分子大小”的实验中,经过如下步骤:
油酸酒精溶液的浓度为每1000mL油酸酒精溶液中有油酸0.3mL,现用滴管向量筒内滴加50滴上述溶液,量筒中的溶液体积增加了1mL,若把一滴这样的油酸酒精溶液滴入足够大盛水的浅盘中,稳定后形成的油膜的形状如图所示.若每一小方格的边长为1.0cm,试问:
该油膜的面积约为88m2(保留两有效数字);由此可估测出油酸分子的直径约为7×10-10m.(保留一位有效数字)
(2)某同学在“用油膜法估测分子大小”的实验中,计算结果明显偏大,可能是由于AC
A.油酸未完全散开      
B.计算油膜面积时,将所有不足1格的方格记作1格
C.计算油膜面积时,舍去了所有不足一格的方格
D.求每滴溶液体积时,1mL的溶液的滴数多计了10滴.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.小船在静水中速度为4m/s,它在宽为200m,流速为3m/s的河中渡河,船头始终垂直河岸,如图所示.则渡河需要的时间为 (  )
A.40 sB.50 sC.66.7 sD.90 s

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

1.利用图1所示装置做“验证机械能守恒定律”的实验.

(1)关于本实验,以下说法正确的是D.
A.必须用秒表测出重物下落的时间
B.打点计时器应连接直流电源
C.验证时,必须测量重锤的质量或重力
D.选择质量较大、体积较小的重锤可以减小实验误差
(2)此实验过程中机械能是否守恒,可以通过计算纸带打下两点的过程中,重锤减少的重力势能是否等于其增加的动能来验证.图2是实验中得到的一条纸带.O为重锤开始下落时记录的点,在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,得到它们之间的距离分别为sA、sB、sC.若重锤质量用m表示,已知当地重力加速度为g,打点计时器打点的周期为T.则在打下O点到B点的过程中,重力势能的减少量△Ep=mg(sA+sB),动能的增加量△Ek=$\frac{1}{2}m(\frac{{s}_{B}+{s}_{C}}{2T})^{2}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示,一对光滑的平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距l=0.5m,左端接有阻值R=0.3Ω的电阻,一质量m=0.1kg,电阻r=0.1Ω的金属棒MN放置在导轨上,整个装置置于竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度B=0.4T,棒在水平向右的外力作用下,由静止开始做加速运动.已知外力的功率P恒定,P=6.4W,当棒的速度达到最大时撤去外力,棒继续运动一段距离后停下来,已知撤去外力前后回路中产生的焦耳热之比为Q1:Q2=2:1,导轨足够长且电阻不计,棒在运动过程中始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触.求:
(1)棒在加速运动过程中,最大速度v?
(2)撤去外力后回路中R产生的焦耳热Q?
(3)外力做的功WF
(4)棒加速运动的时间t?

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