A. | a、b的运动时间满足ta=$\sqrt{2}$tb | |
B. | a、b的初速度大小满足va=2vb | |
C. | a、b到达斜面底端时速度方向相同 | |
D. | a、b到达斜面底端时的动能满足Eka=2Ekb |
分析 根据平抛运动的高度之比求出运动的时间关系,结合水平位移和时间得出初速度之比.抓住平抛运动某时刻速度方向与水平方向夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍,确定落点底端速度方向的关系.根据动能定理,结合初动能和重力做功之比求出落到底端的动能之比.
解答 解:A、根据h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得:t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$,因为a、b两球下降的高度之比为2:1,则运动时间之比为$\sqrt{2}:1$,即${t}_{a}=\sqrt{2}{t}_{b}$,故A正确.
B、a、b的水平位移之比为2:1,运动时间之比为$\sqrt{2}:1$,则初速度之比为$\sqrt{2}:1$,即${v}_{a}=\sqrt{2}{v}_{b}$,故B错误.
C、平抛运动某时刻速度方向与水平方向夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍,因为两球落到底端时位移方向相同,则速度方向相同,故C正确.
D、根据动能定理知,mgh=Ek-Ek0,解得落到底端的动能Ek=mgh+Ek0,因为初速度之比为$\sqrt{2}:1$,则初动能之比为2:1,重力做功之比为2:1,则到达底端动能之比为2:1,即Eka=2Ekb,故D正确.
故选:ACD.
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,难度不大.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 乙先沿负方向运动,t1时刻后再沿正方向运动 | |
B. | 0~t2时间内,乙的加速度先减小后增大 | |
C. | t1时刻,两者相距最远 | |
D. | t2时刻,乙追上甲 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 质点在第2s末与第12s末的速度大小相等,方向相反 | |
B. | 质点在第2s末与第12s末的加速度大小相等,方向相同 | |
C. | 质点在0~5s内与第10s~15s内的位移大小相等,方向相同 | |
D. | 质点在0~15s内的位移大小为5m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 线圈从t=0时刻到转过180°的过程中通过矩形线圈的磁通量变化量为零 | |
B. | 交流电压表的示数为22$\sqrt{2}$V | |
C. | 闭合开关S后,电阻R上不产生焦耳 | |
D. | 热灯泡的功率小于48.4W |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小物块A所受摩擦力的方向与轨迹圆相切 | |
B. | 小物块A、B所受向心力大小相等 | |
C. | 小物块A、B的向心加速度大小之比为1:2 | |
D. | 若逐渐增大圆盘角速度,小物块B首先相对圆盘滑动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 图甲:普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,成为量子力学的奠基人 | |
B. | 图乙:波尔理论指出氢原子能级是分立的,所以原子辐射光子的频率是不连续的 | |
C. | 图丙:卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,提出了原子的核式结构模型 | |
D. | 图丁:根据电子束通过铝箔后的衍射图样,可以说明电子具有粒子性 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 甲光与乙光的频率相同,且甲光的强度比乙光强 | |
B. | 对比三条图线可知,对某种确定的金属来说,光电流的遏止电压只由入射光的频率决定 | |
C. | 丙光的频率比甲、乙光的大,所以光子的能量较大,丙光照射到K极到电子从K极射出的时间间隔明显小于甲、乙光相应的时间间隔 | |
D. | 用强度相同的甲、丙光照射该光电管,则单位时间内逸出的光电子数相等 |
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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. | 导线圈中感应电流的有效值为I | |
B. | 导线圈中感应电流方向始终不变,但大小随时间变化 | |
C. | 导线圈转动过程中穿过矩形导线框的磁通量的最大值比为$\frac{2IR}{w}$ | |
D. | 线圈从图示位置转过90°的过程中,通过导线横截面的电量为$\frac{2I}{w}$ |
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