A. | 石块在飞行过程中处于超重状态 | |
B. | 石块将要落地时的速度大小约为7.5m/s | |
C. | 图乙中像的反向延长线与楼的交点就是石块抛出位置 | |
D. | 石块抛出位置离地高度约为28m |
分析 石块做平抛运动,石块将要落地时,由于时间短,可近似看成匀速运动,根据石块的像长度和时间,求出速度大小和方向.
根据石块在空中为平抛运动,轨迹为一条曲线,不是直线,不能反向延长求交点.由速度的分解法求解.
解答 解:A、石块做的是平抛运动,处于失重状态,不是超重,所以A错误;
B、石块将要落地时,由于时间短,可近似看成匀速运动,则$△s=1.5×\sqrt{{1^2}+{3^2}}$m=$\frac{{3\sqrt{10}}}{2}$m=4.74m,$v=\frac{△s}{t}=\frac{{15\sqrt{10}}}{2}$m/s=23.72m/s,所以B错误;
C、石块在空中为平抛运动,轨迹为一条曲线,不是直线,不能反向延长求石块抛出位置,所以C错误;
D、石块在竖直方向的平均速度${v_⊥}=\frac{△h}{△t}=\frac{3×1.5}{0.2}$m/s=22.5m/s,即形成的像中间时刻的瞬时速度,形成的像总时间为0.2s,即从开始起经0.1s的瞬时速度为22.5m/s,可得:石块从抛出点至该点的时间 $t=\frac{v_⊥}{g}=\frac{22.5}{10}$s=2.25s,
所以石块从发射点至形成的像上端所需时间:t上=(2.25-0.1)s=2.15s,对应形成的像上端离发射点的竖直高度$h=\frac{1}{2}g{t_上}^2$=$\frac{1}{2}×10×2.1{5}^{2}$m=23.11m
加上形成的像在图片中的竖直高度4.5m,h总=27.61m≈28m,所以D正确;
故选:D
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.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 夜间有声音时就亮的楼梯灯 | |
B. | 宾馆房间天花板上安装的烟雾报警器 | |
C. | 家用电冰箱 | |
D. | 天黑自动开启的路灯 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | t=$\frac{1}{4}$T时,货物受到的合力达到最大 | |
B. | t=$\frac{1}{2}$T时,货物对车厢底板的压力最小 | |
C. | t=$\frac{3}{4}$T时,货物对车厢底板的压力最大 | |
D. | t=$\frac{3}{4}$T时,货物对车厢底板的压力最小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球运动的角速度ω=$\sqrt{aR}$ | B. | 小球运动的线速度v=$\sqrt{aR}$ | ||
C. | 小球运动的周期T=2π$\sqrt{\frac{R}{a}}$ | D. | 在时间t内,细绳转过的角度θ=t$\sqrt{\frac{R}{a}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 力越大,力的冲量就越大 | |
B. | 一对作用力与反作用力的冲量一定等大且反向 | |
C. | 如果力不等于零,则在一段时间内其冲量不可能为零 | |
D. | 静置于地面的物体受到水平推力F的作用,经时间t物体仍静止,则此推力的冲量为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,释放一定频率的光子,同时电子的动能增大,电势能减小 | |
B. | 最早发现中子的物理学家是查德威克 | |
C. | β衰变说明原子核里有电子 | |
D. | α射线、β射线、γ射线本质上都是电磁波,且γ射线的波长最短 | |
E. | 某原子核经过一次α衰变和两次β衰变后,核内中子数减少4个 | |
F. | γ射线的电离作用很强,可用来消除有害静电 |
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