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6.滑雪运动员以20m/s的速度从一平台水平飞出,落地点与飞出点的高度差为3.2m.不计空气阻力,g取10m/s2.运动员飞过的水平距离为s,所用时间为t,则下列说法正确的是(  )
A.s=16 m,t=0.5 sB.s=16 m,t=0.8 sC.s=20 m,t=0.5 sD.s=20 m,t=0.8 s

分析 根据平抛运动的高度,结合位移时间公式求出平抛运动的时间,结合初速度和时间求出水平位移.

解答 解:根据h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得,平抛运动的时间t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=$\sqrt{\frac{2×3.2}{10}}s=0.8s$,运动员飞过的水平距离s=v0t=20×0.8m=16m,故B正确,A、C、D错误.
故选:B.

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,结合运动学公式灵活求解,基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.如图所示,水平光滑地面上停放着一辆小车,左侧躲在竖直墙壁上,小车的四分之一圆弧轨道AB是光滑的,在最低点B与水平轨道BC相切,BC的长度是圆弧半径的10倍,整个轨道处于同一竖直平面内,可视为质点的物块从A点正上方某处无初速度下落,物块开始下落的位置距水平轨道BC的竖直高度是圆弧半径的4倍,物块恰好落入小车圆弧轨道内滑动,然后沿水平轨道至轨道末端C处拾好没有滑出,小车的质量是物块的3倍,不考虑空气阻力和物块落入圆弧轨道时的能量损失,则(  )(g=10m/s2).
A.物块到达圆弧轨道M低点B时对轨道的压力是物块重力的9倍
B.物块到达圆弧轨道最低点B时的加速度大小为9g
C.物块与水平轨道BC间的动摩擦因数μ=0.3
D.小车启动时的加速度大小为lm/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.一辆汽车在平直的公路上以某一初速度运动,运动过程中保持汽车发动机恒定的牵引功率为P,其加速度a和速度的倒数($\frac{1}{v}$)图象如图所示.若已知汽车的质量为2.4×l03kg,则根据图象所给的信息,可以求出汽车的功率P=9.6×104W,汽车行驶的最大速度vmax=20m/s.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.一个质量为m、带电量为q的小球,从倾角为θ的光滑绝缘斜面上由静止下滑,整个斜面置于方向水平向外的匀强磁场中,其磁感应强度为B,如图所示.带电小球下滑后某时刻对斜面的作用力恰好为零.已知重力加速度为g.下面说法中正确的是(  )
A.小球带负电
B.小球对斜面的作用力恰好为零时的速率为$\frac{mgsinθ}{Bq}$
C.小球在斜面上运动的加速度逐渐增大
D.小球在斜面上的运动是匀加速直线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.用双缝干涉测量光的波长的实验中,已知两缝间的距离为0.3mm,以某种单色光照射双缝时,在离双缝1.2m远的屏上,第1个亮条纹到第10个这条纹的中心间距为22.78mm.求(保留二位有效数字)
①这种单色光的波长λ;
②双缝到第10条亮条纹中心的路程差S.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.竖直细杆上套有一个0.1kg的小圆环,圆环左侧系住一劲度系数k=50N/m的轻弹簧,已知弹簧与竖直方向的夹角为θ=37°,圆环始终静止,则以下分析正确的是(g取10m/s2)(  )
A.当弹簧伸长量x=2.5 cm时,圆环与竖直杆的摩擦力为零
B.当弹簧伸长量x=5 cm时,圆环与竖直杆的弹力F=1.5 N
C.保持弹簧伸长量不变,适度减小θ,圆环与细杆之间的摩擦力不变
D.保持弹簧伸长量不变,适度减小θ,圆环与细杆之间的摩擦力变小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.一列简谐横波在t=0时刻的波形图如图甲实线所示,从此刻起,经0.1s波形图如图甲虚线所示,若波传播的速度为10m/s,则(  )
A.这列波的周期为0.3s
B.从t=0时刻开始质点a经0.1s通过的路程为0.2m
C.x=2m处的质点的位移表达式为y=0.2sin(5πt)(m)
D.这列波沿x轴负方向传播

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,一矩形线圈置于匀强磁场中,磁场的磁感应强度随时间变化的规律如图(b)所示.则线圈产生的感应电动势的情况为(  )
A.0时刻电动势最大B.0时刻电动势为零
C.t1时刻磁通量的变化率等于零D.t1~t2时间内电动势增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.下列关于曲线运动的说法正确的是(  )
A.物体在变力作用下一定能做曲线运动
B.曲线运动可能是匀变速运动,其加速度可以恒定
C.做曲线运动的物体其位移的大小一定大于相应时间内的路程
D.曲线运动一定是变加速运动,其速度的大小、方向均发生变化

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