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11.如图所示,直径为d的竖直圆筒绕中心轴线以恒定的转速匀速转动,一子弹以水平速度沿圆筒直径方向从左侧射入圆筒,从右侧射穿圆筒后发现两弹孔在同一竖直线上且相距为h,则(  )
A.子弹在圆筒中的水平速度为v0=d$\sqrt{\frac{g}{2h}}$
B.子弹在圆筒中的水平速度为v0=2d$\sqrt{\frac{g}{2h}}$
C.圆筒转动的角速度可能为ω=π$\sqrt{\frac{g}{2h}}$
D.圆筒转动的角速度可能为ω=3π$\sqrt{\frac{g}{2h}}$

分析 子弹在桶中做平抛运动,根据高度求出运动的时间,结合水平位移求出子弹的初速度.在子弹平抛运动的过程中,运动的时间是转筒半个周期的奇数倍,根据该关系求出圆筒转动的角速度.

解答 解:AB、根据h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,解得t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$,则子弹在圆筒中的水平速度为${v}_{0}=\frac{d}{t}=d\sqrt{\frac{g}{2h}}$.故A正确,B错误.
CD、因为子弹右侧射穿圆筒后发现两弹孔在同一竖直线上,则t=$(2n-1)\frac{T}{2}$,n=1,2,3…,
因为T=$\frac{2π}{ω}$,
解得:ω=(2n-1)π$\sqrt{\frac{g}{2h}}$,当n=1时,ω=π$\sqrt{\frac{g}{2h}}$,当n=2时,ω=3π$\sqrt{\frac{g}{2h}}$.故C正确,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,以及知道圆周运动的周期性.

练习册系列答案
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1.示,两根光滑的足够长直金属导轨MN、M′N′平行置于竖直面内,导轨间距为L,导轨上端接有阻值为R的电阻.质量为m、长度也为L、阻值为r的金属棒ab垂直于导轨放置,且与导轨保持良好接触,其他电阻不计.导轨处于磁感应强度为B、方向水平向里的匀强磁场中,现将ab棒由静止释放,在重力作用下向下运动,求:金属棒ab在运动过程中的最大速度.

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2.下列说法正确的有(  )
A.天然水晶熔化后再凝固的水晶(石英玻璃)仍然是晶体
B.大气中氢含量较少的原因是氢分子平均速率较大,更容易发生逃逸
C.相同的温度下,液体的扩散速度等于固体的扩散速度
D.人类使用能量的过程是将髙品质的能量最终转化为低品质的内能

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19.在某地应用打点计时器做不同的实验时得到了四条纸带,已知每条纸带上相邻两个点的时间间隔均为0.02s,连续的相邻两个点的距离均用x1、x2、x3表示,如图所示.已知当地的重力加速度为9.8m/s2,下列数据中,符合利用自由落体运动验证机械能守恒定律实验的是(  )
A.x1=41.2mm,x2=43.1mm,x3=45.0mmB.x1=49.3mm,x2=53.2mm,x3=57.1mm
C.x1=61.0mm,x2=65.8mm,x3=70.7mmD.x1=60.5mm,x2=61.0mm,x3=60.6mm

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

6.从距水平地面20m高处以15m/s的初速度水平抛出一个物体,不计空气阻力.求该物体:
(1)落地点与抛出点的水平距离;
(2)落地时的速度大小和方向.

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16.在同一实验室中,甲、乙两水平弹簧振子的振动图象如图所示,则可知(  )
A.振子甲速度为零时,振子乙速度最大
B.两振子的振动频率之比f:f=2:1
C.若将振子乙的振幅也增为10cm,则甲乙振子的振动周期会相等
D.任意2s内,甲乙两振子的路程相等

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

3.如图所示,细绳的一端固定于O点,另一端系一质量为m的小球,使小球在竖直平面内作圆周运动,不计空气阻力,若小球恰能达到最高点,则在最低点时绳的拉力大小为F=6mg,将细绳换成长短相同的轻杆,若小球恰能到达最高点,则在最低点时杆对小球作用力大小为F=5mg(已知重力加速度为g).

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20.某原子的部分能级图如图所示,大量处于某激发态的该原子向低能级跃迁时,发出三种波长的光如图所示,它们的波长分别为λa、λb、λc.下列说法中正确的是(  )
A.三种光的波长关系为λabc
B.原子由高能级向低能级跃迁后,电子的势能减少,原子的能量也减少
C.若b光照射某种金属能发生光电效应,c光照射该金属也能发生光电效应
D.原子由高能级向低能级跃迁后,电子绕核运动的周期减少

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科目:高中物理 来源:2016-2017学年江西省吉安市高二理上期中考物理试卷(解析版) 题型:选择题

电阻R和电动机M串联接到电路中,如图所示,已知电阻R跟电动机M线圈的电阻相同,开关闭合后,电动机正常工作,设电阻R和电动机两端的电压分别为;经过实践t,电流通过电阻R做功为,产生的热量为;电流通过电动机M做功为,产生的热量为,则有

A.

B.

C.

D.

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