A. | $\sqrt{3}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}}{5}$ | C. | $\frac{3\sqrt{15}}{5}$ | D. | $\frac{3\sqrt{3}}{5}$ |
分析 平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据高度确定运动的时间,结合水平位移和时间求出初速度之比.
解答 解:两颗石子的运动时间分别为:${t}_{1}=\sqrt{\frac{{2h}_{1}}{g}}=\sqrt{\frac{2×0.6r}{g}}=\sqrt{\frac{1.2r}{g}}$;${t}_{2}=\sqrt{\frac{{2h}_{2}}{g}}=\sqrt{\frac{2r}{g}}$
水平位移分别为:x1=1.8r,x2=r
故速度为:${v}_{1}=\frac{{x}_{1}}{{t}_{1}}$,${v}_{2}=\frac{{x}_{2}}{{t}_{2}}$
联立解得:V1:V2=$\frac{3\sqrt{15}}{5}$
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,运算量有点多.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若整个线圈在磁场内,线圈一定做匀速运动 | |
B. | 线圈从磁场内滑到磁场外的过程,必须做加速运动 | |
C. | 线圈从磁场内滑到磁场外的过程,必须做减速运动 | |
D. | 线圈从磁场内滑到磁场外的过程必定放热 |
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A. | 飞机乙在0-t2内的平均速度等于$\frac{{v}_{2}}{2}$ | |
B. | 飞机甲在0-t2内的平均速度的比乙大 | |
C. | 两飞机在t1时刻一定相遇 | |
D. | 两飞机在0-t2内不可能相遇 |
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A. | $G\frac{M}{{{{(2R)}^2}}}$ | B. | $G\frac{m}{{{{(2R)}^2}}}$ | C. | $G\frac{Mm}{{{{(2R)}^2}}}$ | D. | $\frac{1}{k}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若R1断路,两电表的读数均减小 | |
B. | 若R2断路,两电表的读数均减小 | |
C. | 若R3断路,电流表读数为0,电压表读数变大 | |
D. | 若R4断路,表的读数均变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若使某放射性物质的温度升高,其半衰期将变短 | |
B. | β衰变所释放的电子是原子核外的电子电离形成的 | |
C. | 铀核(${\;}_{92}^{238}$U)衰变为铅核(${\;}_{82}^{206}$Pb)的过程中,要经过8次α衰变和6次β衰变 | |
D. | 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,电势能增大,原子的总能量不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 航天器的环绕周期为$\frac{2πt}{θ}$ | B. | 航天器的轨道半径为$\frac{θ}{s}$ | ||
C. | 月球的质量为$\frac{{s}^{3}}{G{t}^{2}θ}$ | D. | 月球的密度为$\frac{3{θ}^{2}}{4G{t}^{2}}$ |
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