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11.如图所示,高为h=1.25m的平台上,覆盖一层薄冰,现有一质量为60kg的滑雪爱好者,以5.0m/s的初速度向平台边缘匀速滑去,(取重力加速度g=10m/s2).求:
(1)滑雪者在空中运动的时间t;
(2)滑雪者着地点到平台边缘的水平距离L.

分析 根据高度求出滑雪者在空中运动的时间,结合初速度和时间求出滑雪者着地点到平台边缘的水平距离.

解答 解:(1)根据h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得,t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×1.25}{10}}s=0.5s$.
(2)水平距离x=v0t=5×0.5m=2.5m.
答:(1)滑雪者在空中运动的时间为0.5s.
(2)滑雪者着地点到平台边缘的水平距离为2.5m.

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.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.静止在磁场中的某种放射性原子核放出一个α粒子和反冲核的轨道半径之比是30:1,则(  )
A.α粒子与反冲核的动量相同B.反冲核的原子序数为62
C.原放射性原子核的原子序数为62D.反冲核与α粒子的速度之比为1:60

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.在竖直向上的匀强电场中,用细绳悬挂一个不带电的绝缘小球b,质量为m2.带电荷量为q、质量为m1的小球a以水平速度v与b对心正碰,如图所示.在a、b碰撞后的瞬间细绳断裂,并同时在该区域立即加上一个磁感应强度为B、垂直纸面向里的匀强磁场,以恰使碰后的a球在竖直面内作匀速圆周运动,经过时间t=$\frac{3π{m}_{1}}{2qB}$,两小球第二次相撞.若不计碰撞前后两球电荷量的变化情况,下列说法中正确的是(  )
A.第一次碰撞后小球a的速度大小为:va=$\frac{{3π{m_1}}}{{2{m_2}-3π{m_1}}}$v
B.第一次碰撞后小球b的速度大小为:vb=$\frac{{2{m_2}}}{{2{m_1}-3π{m_2}}}$v
C.两球在两次碰撞的时间间隔内,球b下落的高度为:h=$\frac{{3π{m_1}^2v}}{{qB(2{m_2}-3π{m_1})}}$
D.两球在两次碰撞的时间间隔内,球a下落的最大高度为:h=$\frac{{3π{m_1}^2v}}{{qB(2{m_2}-3π{m_1})}}$

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19.已知金刚石的密度是3500kg/m3,摩尔质量为1.2×10-2kg/mol,有一小块金刚石,体积是4.0×10-8m3,这小块金刚石中含有多少个碳原子?设想金刚石中碳原子是紧密地堆在一起的,估算碳原子的直径.

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6.一只矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴匀速转动,穿过线圈的磁通量随时间变化的图象如图甲所示.则下列说法正确的是(  )
A.t=0时刻,线圈平面与中性面垂直
B.t=0.01s时刻,Φ的变化率最大
C.t=0.02s时刻,交流电动势达到最大
D.该线圈相应产生的交流电动势的图象如图乙所示

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.如图所示,在“研究平抛物体运动”的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长l=1.25×10-2m.若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为vo=$2\sqrt{lg}$(用l、g表示),小球在b点的速率是0.89m/s.(取g=9.8m/s2).

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3.密闭的容器A中装有氧气,密闭的容器B中装有氢气.正确的是(  )
A.两种气体的等容线的斜率一定不相等
B.两种气体升高相同的温度时,压强也一定相等
C.将两个容器敞开后再密闭,其等容线的斜率均不变
D.将两个容器敞开后再密闭,再升高相同的温度,它们的压强相等

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13.如图,空间某区域存在宽度为5d=0.4m竖直向下的匀强电场,电场强度为0.1V/m,在电场中还存在3个磁感应强度方向垂垂直向里的匀强磁场区域,磁感应强度为0.1T,一带负电小球从离磁场1上边界h=0.2m的A处自由下落,带电小球在这个有电场和磁场的区域运动.已知磁场宽度为d=0.08m,两个磁场相距也为d,带电小球质量为m=10-5kg,小球带有的电荷量为q=-10-3C.求:
(1)小球刚进入电场磁场区域时的速度;
(2)小球第一次离开磁场1时的速度及穿过磁场1、磁场2所用的总时间;
(3)带电小球能回到与A同一高度处吗?如不能回到同一高度.请你通过计算加以说明;如能够回到同一高度,则请求出从A处出发开始计时到回到同一高度的最少时间.(假设磁场电场区域足够长,g=10m/s2,$\sqrt{0.84}$=0.92)

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14.人造地球卫星的轨道半径越大,则(  )
A.加速度越大,周期越大B.角速度越小,周期越小
C.线速度越大,周期越小D.线速度越小,周期越大

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