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12.物体做平抛运动时,下列说法中不正确的是(  )
A.物体的加速度不断增大B.物体水平方向做匀速直线运动
C.物体的竖直方向是自由落体运动D.物体做匀变速曲线运动

分析 根据平均运动的规律逐项分析:平抛运动只受重力作用,故加速度恒定,平抛运动在水平方向做匀速直线运动,在竖直方向做自由落体运动.

解答 解:AD、平抛运动的物体只受重力,加速度为g,保持不变,故平抛运动的加速度恒定是匀变速曲线运动,故A错误,D正确;
B、平抛运动水平方向具有初速度而没有受力,根据牛顿运动定律知平抛运动在水平方向的速度保持不变,故做匀速直线运动,故B正确.
C、在竖直方向,物体只受重力,且初速度为0,故物体在竖直方向做自由落体运动,故C正确;
本题选不正确的,故选:A.

点评 本题主要考查平抛运动的概念,掌握平抛运动规律是解决本题的基础,注意本题选择不正确的是,这也是容易引起错误选择的原因.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,一光滑斜面静止在粗糙水平面上,小球被轻质细线系住斜吊着放在斜面上,设小球的质量m=1kg,斜面的质量M=3kg,斜面倾角θ=30°,悬线与竖直方向的夹角α=30°,求:(g=10m/s2
(1)悬线对小球拉力的大小;
(2)地面对斜面的摩擦力的大小和方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.对于转速为ω的n匝线圈,从中性面转过30度的位置为计时零点,描述其产生的感应电动势的表达式正确的是(  )
A.e=nEmsin(ωt+$\frac{π}{6}$)B.e=nEmsin(ωt-$\frac{π}{6}$)C.e=nEmcos(ωt+$\frac{π}{6}$)D.e=nEmcos(ωt-$\frac{π}{6}$)

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.做自由落体运动的物体从开始下落起连续三秒内的位移之比为1:3:5,在开始连续的三个1s末的速度大小之比是1:2:3.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.碘131的半衰期约为8天,若某药物含有质量为m的碘131,经过32天后,该药物中碘131的含量大约还剩$\frac{m}{16}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图所示,从水平地面上的A点,以速度v1在竖直平面内抛出一小球,v1与地面成θ角.小球恰好以v2的速度水平打在墙上的B点,不计空气阻力,则下面说法中正确的是(  )
A.在A点仅改变θ角小球仍可能水平打在墙上的B点
B.在A点,以大小等于v2的速度朝墙抛出小球,它不可能水平打在墙上的B点
C.在B点以大小为v1的速度水平向左抛出小球,则它可能落在地面上的A点
D.在B点水平向左抛出小球,让它落回地面上的A点,则抛出的速度大小一定等于v2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,在xOy平面内有一列沿x轴正方向传播的简谐横波,频率为2.5Hz.在t=0时,P点位于平衡位置,且速度方向向下,Q点位于平衡位置下方的最大位移处.则在t=0.35s时,P、Q两质点(  )
A.位移大小相等,方向相同B.速度大小相等,方向相同
C.速度大小相等,方向相反D.加速度大小相等,方向相同

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

1.在“探究平抛运动的运动规律”的实验中,可以描绘出小球平抛运动的轨迹,实验简要步骤如下:
A.安装好器材,注意斜槽末端切线水平,记下平抛初位置O点和过O点的竖直线.
B.让小球多次从同一位置位置静止滚下,在一张印有小方格的纸记下小球碰到铅笔笔尖的一系列位置,如图中a、b、c、d所示.
C.取下白纸以O为原点,以竖直线为y轴建立坐标系,用平滑曲线画平抛运动物体的轨迹.
(1)上述步骤中,第一步保持斜槽末端切线水平,目的是使得小球做平抛运动.
(2)一个同学在《研究平抛物体的运动》实验中,只画出了如图所示的一部分曲线,于是他在曲线上取水平距离△s相等的三点A、B、C,量得△s=0.2m.又量出它们之间的竖直距离分别为h1=0.1m,h2=0.2m,g取10m/s2,利用这些数据,可求得:
①物体抛出时的初速度为1.5m/s;
②物体经过B点时竖直速度为2.5m/s;
③抛出点离A点的竖直高度为0.0125m.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

2.某同学用如图所示装置验证动量守恒定律,用轻质细线将小球1悬挂于O点,使小球1的球心到悬点O的距离为L,被碰小球2放在光滑的水平桌面上.将小球1从右方的A点(OA与竖直方向的夹角为α)由静止释放,摆到最低点时恰与小球2发生正碰,碰撞后,小球1继续向左运动到C位置(OC与竖直方向夹角为θ),小球2落到水平地面上,落点D到桌面边缘水平距离为s,已知重力加速度为g.
(1)实验中已经测得上述物理量中的θ、α、L、s以及小球1的质量m1和小球2的质量m2,为了验证两球碰撞过程动量守恒,还应该测量的物理量有小球1质量m1,小球2质量m2,桌面高度h,OC与OB夹角.
(2)请用测得的物理量结合已知物理量分别表示碰撞前后小球1的动量:p1=m1$\sqrt{2gL(1-cosα)}$,p1′=m1$\sqrt{2gL(1-cosθ)}$;再用物理量表示碰
撞前后小球2的动量:p2=0,p2′=m2s•$\sqrt{\frac{g}{2h}}$.

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