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1.将小球从离水平地面h高度的A点水平抛出,落地点B与A点的水平距离为a,则(  )
A.小球抛出时的速度为a$\sqrt{\frac{2g}{h}}$B.小球抛出时的速度为a$\sqrt{\frac{h}{2g}}$
C.小球落地时的速度为$\sqrt{2gh+\frac{g{a}^{2}}{2h}}$D.小球落地时的速度为$\sqrt{2gh+\frac{2h}{g{a}^{2}}}$

分析 根据高度求出平抛运动的时间,结合水平位移和时间求出初速度.根据速度时间公式求出竖直分速度,结合平行四边形定则求出小球落地的速度.

解答 解:A、根据h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得,t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$,小球抛出时的速度${v}_{0}=\frac{a}{t}=a\sqrt{\frac{g}{2h}}$,故A、B错误.
C、小球落地时竖直分速度${v}_{y}=\sqrt{2gh}$,根据平行四边形定则知,小球落地的速度v=$\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+{{v}_{y}}^{2}}=\sqrt{2gh+\frac{g{a}^{2}}{2h}}$,故C正确,D错误.
故选:C.

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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6.汽车通过凸形桥最高点时,是处于超重状态还是处于失重状态?为什么?

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12.下列说法中正确的是(  )
A.具有各向同性的一定是非晶体
B.布朗运动是使用光学显微镜观察到的分子运动
C.制冷系统能将冰箱内的热量传到外界较高温度的空气中,同时引起其他变化
D.甲分子固定,乙分子从距离甲大于r0(10-10m)的位置开始以速度v向甲运动,在不断接近甲的过程中一直做加速运动

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.某实验小组利用如图甲所示的气垫导轨实验装置来验证滑块(质量用M表示)和钩码(质量用m表示)组成的系统机械能守恒.做实验时,将滑块从图甲所示位置由静止释放,由数字计时器(图中未画出)可读出遮光条通过光电门A、B的时间分别为△t1、△t2;滑块运动通过光电门B时,钩码未落地,用刻度尺测得两个光电门中心之间的距离SAB,用游标卡尺测得遮光条的宽度d.

(1)如图乙所示,用游标卡尺测得遮光条的宽度d=2.30mm.
(2)验证本系统机械能守恒的表达式为mgsAB=$\frac{1}{2}$(M+m)$[(\frac{d}{△{t}_{2}})^{2}-(\frac{d}{△{t}_{1}})^{2}]$.(用题中所给物理量的符号表示).
(3)下列因素中会增大实验误差的是AD(填字母序号)
A.气垫导轨未调水平            B.滑块质量M和钩码量m不满足m<<M
C.选用宽度较小的遮光条         D.两光电门之间的距离过小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图所示,甲、乙两列简谐横波均沿一匀质绳传播,其中甲沿+x方向传播(图中实线所示),乙沿-x方向传播(图中虚线所示),其波动频率相等且都为1Hz,振动方向均沿y轴,图示为t=0.5s时的波形.
(1)甲波的传播速度v=2m/s,再经过3.75s,x=2m处的质点的位移为-0.4m.
(2)分别写出x=0,x=0.5m处质点的振动方程.
(3)写出x轴上振动最强点的位置坐标的通式.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.在“探究求合力方法”实验中,其中两个步骤是:
(1)在水平放置的木板上铺一张白纸并固定好,把橡皮条一端固定在木板上,另一端拴两根细线,通过细线同时用两个弹簧测力计互成角度地沿木板方向拉橡皮条,使橡皮条与细线的结点达到某一位置O,在白纸上用记下O点和两个弹簧测力计的读数F1和F2
(2)只用一只弹簧测力计通过细绳沿木板方向拉橡皮条,使橡皮条与细线结点仍达到位置O,记下此时弹簧测力计的读数F.
上述步骤中的疏漏是:未记录F1、F2及F的方向,实验时要保证橡皮条与细线结点均达到O位置,这体现的物理学思想方法是等效替代.

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13.如图所示,电荷q均匀分布在半球面上,球面的半径为R,CD为通过半球顶点C与球心O的轴线,P、Q为CD轴上在O点两侧且离O点距离相等的二点.已知带电量为Q的均匀带电球壳,其内部电场强度处处为零,电势处处相等.以无穷远为零电势点,则下列判断正确的是(  )
A.P点与Q点的电场强度大小相等B.P点与Q点的电场强度大小不等
C.P点的电势与Q点的电势相等D.带正电的微粒在O点的电势能为零

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10.下列运动物体的运动状态保持不变的是(  )
A.从树枝落下的苹果B.匀速直线行驶的列车
C.绕地球飞行的“天宫一号”D.随“魔盘”一起转动的旅客

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11.下列有关运动描述正确的是(  )
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C.“前3秒内”,“最后3秒内”指的是时刻
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