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16.如图所示,相同的乒乓球1、2恰好在等高处水平越过球网,不计乒乓球的旋转和空气阻力,乒乓球自最高点到落台的过程中,正确的是(  )
A.过网时球1的速度小于球2的速度
B.球1的飞行时间大于球2的飞行时间
C.球1的速度变化率等于球2的速度变化率
D.落台时,球1的速率大于球2的速率

分析 乒乓球越过网后的运动可以看作平抛运动,根据高度比较运动的时间,结合水平位移和时间比较过网时两球的速度大小.

解答 解:A、两球越过球网后下降的高度相同,根据t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$知,球1飞行的时间与球2飞行的时间相等,球1的水平位移大,根据x=v0t知,过网时球1的速度大于球2的速度,故A错误,B错误.
C、两球越过球网后均做平抛运动,加速度相等,则速度的变化率相等,故C正确.
D、落台时两球的竖直分速度相等,球1的水平初速度大于球2的水平初速度,根据平行四边形定则知,球1的速率大于球2的速率.故D正确.
故选:CD.

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,知道运动的时间由高度决定,初速度和时间共同决定水平位移,基础题.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.物体做曲线运动时,下列说法中正确的是(  )
A.速度大小一定是变化的B.速度方向一定是变化的
C.合力一定是变化的D.加速度一定是变化的

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.轻质弹簧吊着小球静止在如图所示的A位置,现用水平外力F将小球缓慢拉到B位置,此时弹簧与竖直方向的夹角为θ,在这一过程中,下列说法正确的是(  )
A.小球的弹性势能不变,重力势能增加
B.弹簧对小球的弹力在水平方向的分力大小逐渐增大
C.水平外力F做的功数值上等于弹簧和小球机械能的增加量
D.水平外力F做的功等于弹簧的弹性势能增加

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.在“探究功与速度变化的关系”的实验中,采取如图所示的实验装置,用所挂钩码的重力代替细线对小车的拉力,通过对打点计时器在纸带上留下点迹的分析处理,以确定小车的位移和与之相关的瞬时速度,从而寻找功与速度变化的关系.
(1)为避免引入摩擦力做功,调试实验装置时应平衡摩擦力;
(2)在“用所挂钩码的重力代替细线对小车的拉力”时,为减少实验误差,应该使悬挂钩码的质量比小车的质量小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.质量之比2:1的球A、B,由轻质弹簧相连后再用细线悬挂在正在竖直向上做匀速运动的电梯内,细线承受的拉力为F;某时刻突然剪断细线,则在细线断的瞬间A、B球的加速度分别为(  )
A.aA=g,aB=gB.aA=0,aB=0.5gC.aA=1.5g,aB=0D.aA=0.5g,aB=1.5g

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

1.如图为验证小球做自由落体运动时机械能守恒的装置图.图中O点为释放小球的初始位置,A、B、C、D各点为固定速度传感器的位置,A、B、C、D、O各点在同一竖直线上.
(1)已知当地重力加速度为g,要完成实验,必须要测量的物理量是BC;
A.小球的质量m
B.小球下落到每一个速度传感器时的速度v
C.各速度传感器与O点之间的竖直距离h
D.小球自初始位置至下落到每一个速度传感器时所用的时间t
(2)作出v2h图象,由图象算出其斜率k,当k=2g时,可以认为小球在下落过程中系统机械能守恒;
(3)经正确操作,发现小球动能增加量$\frac{1}{2}$mv2总是稍小于重力势能减小量mgh,请写出对减小本实验误差有益的一条建议:为减小测量的相对误差,建议相邻速度传感器间的距离适当大些,或为减小空气阻力的影响,建议选用质量大、体积小的球做实验等.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.一人乘电梯从1楼到30楼,经历了先加速、后匀速、再减速的运动过程,则人受到的支持力对人做功情况是(  )
A.加速时做正功,匀速时不做功,减速时做负功
B.加速时做正功,匀速和减速时做负功
C.加速和匀速时做正功,减速时做负功
D.始终做正功

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.静止在粗糙水平面上的物体A,受始终水平向右的拉力作用做直线运动,其速度-时间图象如图所示,已知物体A与水平面间的动摩擦因数处处相同,下列判断正确的是(  )
A.全过程拉力做的功等于零
B.全过程中拉力做的功等于物块克服摩擦力做的功
C.从t=1s到t=3s内拉力保持不变,该拉力为整个过程的最大值
D.第1s内拉力做的功大于第4s内拉力做的功

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.在倾角为30°的斜面底端,木块A以某一速度沿斜面向上运动,若木块与斜面间的动摩擦因数为$\frac{1}{2\sqrt{3}}$,g取10m/s2,试求:
(1)木块A在斜面上向上运动的加速度;
(2)若木块A在斜面底端以v0=10m/s的初速度出发沿斜面向上运动,则木块A回到出发点时的速度;
(3)如在斜面底端处安装一固定且垂直于斜面的挡板,如图所示,不计物块与挡板每次碰撞的机械能损失,求物块以初速度10m/s沿斜面运动所通过的总路程.

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