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12.美国宇航员登月后,将一质量为m的物体以初速度v0水平抛出,当其竖直分位移为水平分位移的2倍时,则物体的(设月球表面的重力加速度为g)(  )
A.竖直分速度为水平分速度2倍B.此时重力的瞬时功率为4mgv0
C.运动时间为$\frac{4{v}_{0}}{g}$D.此过程中重力做的功为4mv02

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,根据竖直位移和水平位移的关系求出运动的时间,从而得出竖直分速度与水平分速度的关系.
根据竖直分速度的大小,结合瞬时功率的公式求出重力的瞬时功率.根据下降的高度求出重力做功的大小.

解答 解:AC、根据$\frac{1}{2}g{t}^{2}=2{v}_{0}t$得,t=$\frac{4{v}_{0}}{g}$,则竖直分速度vy=gt=4v0,故A错误,C正确.
B、重力瞬时功率的大小P=mgvy=4mgv0,故B正确.
D、物体下降的高度$h=\frac{{{v}_{y}}^{2}}{2g}=\frac{16{{v}_{0}}^{2}}{2g}=\frac{8{{v}_{0}}^{2}}{g}$,可知重力做功W=mgh=$8m{{v}_{0}}^{2}$,故D错误.
故选:BC.

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.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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A.小球从A→C的过程中机械能守恒
B.小球的重力势能随时间均匀减少
C.小球从B→C的过程中减少的机械能,等于弹簧弹性势能的增量
D.小球到达C点时动能为零,重力势能为零,弹簧的弹性势能最大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,一圆柱形铁芯上沿轴线方向绕有矩形线圈,铁芯与磁极的缝隙间形成了辐向均匀磁场.磁场的中心与铁芯的轴线重合.当铁芯绕轴线以角速度ω顺时针匀速转动的过程中,线圈中的电流变化图象是下图中的哪一个?(从图位置开始计时,NS极间缝隙的宽度不计.以b边的电流进入纸面,a边的电流出纸面为正方向)(  )
A.B.
C.D.

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20.如图所示,用长为L的细线拴一个质量为M的小球,使小球在水平面内做匀速圆周运动,细线与竖直方向间的夹角为θ,关于小球的受力情况,下列说法错误的是(  )
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B.向心力是细线的拉力和小球所受重力的合力
C.向心力等于细线对小球拉力的竖直分量
D.向心力的大小等于Mgtanθ

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7.在以下各种说法中,正确的是(  )
A.四川汶川县发生8.0级强烈地震,地震波是机械波,其中既有横波也有纵波
B.不同频率的机械波在同一介质中传播时,传播速度不同
C.如果测量到来自遥远星系上某些元素发出的光波波长比地球上这些元素静止时发光的波长长,这说明该星系正在远离我们而去
D.全息照相是利用了光的干涉原理

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.某同学在体育课的时候进行推铅球的训练,铅球推出时距地面的高度为1.6m,速度大小为5$\sqrt{2}$m/s,方向水平向右,已知铅球质量为5kg,不计空气阻力,g取10m/s2.求:
(1)铅球落地时的水平位移,
(2)铅球落地时动能大小.

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4.如图所示,半径R=0.4m的光滑半圆环轨道处于竖直平面内,半圆环与粗糙的水平地面相切于圆环的端点A.一质量m=0.1kg的小球,以初速度v0=7m/s在水平地面上向左作加速度a=3m/s2的匀减速直线运动,运动4.0m后,冲上竖直半圆环,最后小球落在C点.求:
(1)小球在A处的速度;
(2)小球在B处所受的支持力和速度;
(3)A、C之间的距离(g=10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

1.如图示,一个准确的弹簧秤,置于粗糙的水平地面上,用F1=5N的水平力拉秤钩,用F2=6N的水平力拉另一端的圆环,弹簧秤处于静止状态.这时弹簧秤受到的静摩擦力大小是1N,方向水平向左.弹簧秤的示数为5N.

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2.如图所示,飞船从轨道1变轨至轨道2.若飞船在两轨道上都做匀速圆周运动,不考虑质量变化,相对于在轨道1上,飞船在轨道2上的(  )
A.动能大B.向心加速度大C.运行周期小D.角速度小

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