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11.在距离地面h高处,以v0的速度水平抛出一个小球,若不计空气阻力,小球在空中飞行的时间t.下列判断正确的是(  )
A.h越大,t越大,t与v0无关B.h越小,t越大,t与v0无关
C.v0越小,t越大,与h无关D.v0越大,t越大,与h无关

分析 平抛运动可以分解为在水平方向上的匀速直线运动,和竖直方向上的自由落体运动,分别根据匀速直线运动和自由落体运动的运动规律列方程分析即可.

解答 解:小球做平抛运动,竖直方向有:h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,得 t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$,则知h越大,t越大,t与v0无关.故A正确,BCD错误.
故选:A

点评 解决本题的关键掌握平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,知道平抛运动的时间由高度决定,与初速度无关.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图a所示,直角坐标系的第一象限有磁场分布,方向垂直于纸面向里,磁感应强度沿y轴方向没有变化,与x轴的关系如图b所示,图象是反比例函数;顶角θ=45°的光滑金属长导轨MON固定在水平面内,ON与x轴重合,一根与ON垂直的长导体棒在水平向右的外力作用下沿导轨MON向右滑动,导体棒在滑动过程中始终与导轨良好接触.已知t=0时,导体棒位于顶点O处,导体棒的质量为m=2kg,导体棒的电阻为1?/m,其余电阻不计.回路电动势E与时间t的关系如图c所示,图线是过原点的直线.求:
(1)t=2s时流过导体棒的电流I2的大小;
(2)导体棒滑动过程中水平外力F(单位:N)与横坐标x(单位:m)的关系式;
(3)0-2s时间内回路中产生的电热.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.春天很多人在西山诸葛亮公园进行“套圈圈”游戏,如图所示,大人从高处小孩从低处分别水平抛出圆环,且抛出点在同一竖直线上,并恰好套中前方同一物体,假设圆环和套中的物体均可当作质点,圆环的运动可视为平抛运动,二者相比则(  )
A.大人抛出的圆环水平位移较大B.小孩抛出的圆环竖直位移较大
C.大人应以较大的初速度抛出圆环D.小孩应以较大的初速度抛出圆环

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

19.如图所示,在不计滑轮摩擦和绳子质量的前提下,当小车以速度v匀速向右运动时,图中物块A的速度大小为vcosθ,绳中拉力大于A所受的重力(填大于、小于、等于)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,在一水平、固定的闭合导体圆环上方.有一条形磁铁(N极朝下,S极朝上)由静止开始下落,磁铁从圆环中穿过且不与圆环接触,关于圆环中感应电流的方向(从上向下看),下列说法正确的是(  )
A.先顺时针后逆时针B.先逆时针后顺时针
C.总是逆时针D.总是顺时针

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,是运动员参加场地自行车赛弯道处转弯的情景,弯道处的路面是倾斜的,假设运动员转弯时是在水平圆轨道上做匀速圆周运动,此过程的自行车(含运动员)除受空气阻力和摩擦力外,还受到(  )
A.重力和支持力B.支持力和向心力
C.重力和向心力D.重力、支持力和向心力

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.已知地球质量为6.0×1024 m,月球质量为7.3×1022kg,地球和月球之间的距离为3.8×108 m.求:
(1)地球对月球的万有引力为多大?
(2)如果把月球围绕地球运转近似看成匀速圆周运动,月球的向心加速度和线速度各为多大?(万有引力常量G=6.67×10-11 N•m2/kg2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图,带有轻质滑轮的平板C放在水平桌面上,小车A通过绕过滑轮的轻绳与物体B相连,轻绳与平板C平行,小车A运动时平板C保持静止.A、B、C质量均为m,A、C间及绳与滑轮间摩擦不计,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为g.求:
(1)小车运动时的加速度大小;
(2)平板C受到桌面的摩擦力大小;
(3)保持平板C静止,C与桌面间动摩擦因数μ至少为多少.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.转动动能是物体动能的一种形式,它特指物体围绕某一点或某一轴转动所具有的动能.如图所示的是实验室中一种展示和测量转动动能的装置,一个由四根边长为l的绝缘轻质刚性杆组成正方形水平放置,在其四个端点a、b、c、d分别固定质量均为m,电量均为q的点电荷,其中a点带负电,其余b、c、d三点带正电,正方形可绕中心竖直轴O在水平面内自由转动.现将正方形装置放入一个水平电场中,初始位置aO连线与电场方向垂直,在电场力作用下,该装置从静止开始发生旋转,测量其转动角速度便可知转动动能.下列分析不正确的是 (分析时可不考虑竖直转动轴O处的摩擦力)(  )
A.在电场力作用下装置从静止开始将向顺时针方向转动
B.在电场力作用下装置从静止开始会沿逆时针方向连续转圈
C.在电场力作用下装置从静止开始转动的最大转动动能Ekmax=$\frac{\sqrt{2}}{2}$Eql
D.在电场力作用下装置从静止开始转动的最大角速度ωkmax=$\sqrt{\frac{\sqrt{2}Eq}{ml}}$

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