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5.如图所示,A、B两个小球在同一竖直线上,离地高度分别为h和2h,将两球水平抛出后,两球落地时的水平位移之比为1:2,则下列说法正确的是 (  )
A.A、B两球的初速度之比为1:4
B.A、B两球的初速度之比为1:2
C.若两球同时抛出,则落地时间差为$\sqrt{\frac{2h}{g}}$
D.若两球同时落地,则两球抛出的时间差为($\sqrt{2}-1$)$\sqrt{\frac{2h}{g}}$

分析 小球做平抛运动,由平抛运动规律可以求出小球的运动时间与水平速度,然后分析答题.

解答 解:小球做平抛运动,竖直方向:H=$\frac{1}{2}$gt2,运动时间:t=$\sqrt{\frac{2H}{g}}$,A的运动时间:tA=$\sqrt{\frac{2×2h}{g}}$=2$\sqrt{\frac{h}{g}}$,B的运动时间:tB=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$;
C、若两球同时抛出,则落地时间差:△t=tA-tB=($\sqrt{2}$-1)$\sqrt{\frac{2h}{g}}$,故C错误;
D、若两球同时落地,则两球抛出的时间差:△t=tA-tB=($\sqrt{2}$-1)$\sqrt{\frac{2h}{g}}$,故D正确;
A、小球做平抛运动,在水平方向:x=v0t,小球的初速度:v0=$\frac{x}{t}$,则:$\frac{{v}_{0A}}{{v}_{0B}}$=$\frac{\frac{{x}_{A}}{{t}_{A}}}{\frac{{x}_{B}}{{t}_{B}}}$=$\frac{{x}_{A}{t}_{B}}{{x}_{B}{t}_{A}}$=$\frac{1}{2}$×$\frac{\sqrt{\frac{2h}{g}}}{\sqrt{\frac{2×2h}{g}}}$=$\frac{1}{2\sqrt{2}}$,故AB错误;
故选:D.

点评 本题考查了求小球的初速度与运动时间关系,知道小球做平抛运动,应用平抛运动规律可以解题,本题难度不大,是一道基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示是用以说明向心力和质量、半径之间关系的仪器,球P和Q可以在光滑水平杆上无摩擦地滑动,两球之间用一条轻绳连接,mP=2mQ.当整个装置绕中心轴以角速度ω匀速旋转时,两球离转轴的距离保持不变,则此时(  )
A.两球均受到重力、支持力、绳的拉力和向心力四个力的作用
B.P球受到的向心力大于Q球受到的向心力
C.rP一定等于$\frac{{r}_{Q}}{2}$
D.当ω增大时,P球将向外运动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.下列现象中,与离心运动无关的是(  )
A.洗衣机脱水桶旋转,将衣服上的水甩掉
B.汽车急刹车时,乘客身体向前倾
C.下雨天旋转雨伞,甩干雨伞上的水滴
D.运动员投掷链球时,在高速旋转的时候释放链球

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.下列所述的情景中,运动物体机械能守恒的是(  )
A.小球在空中做自由落体运动B.汽车在平直路面上加速行驶
C.降落伞在空中匀速下落D.木块沿斜面匀速下滑

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.汽车由静止开始在平直的公路上行驶,0~30s内汽车的速度随时间变化的图线如图所示,求:
(1)汽车第20s末的加速度大小;
(2)汽车在30s内行驶的路程.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图所示,正方形线框ABCD在有界匀强磁场边界MN上方某处处于静止状态,线框平面在纸面里,CD边平行于MN,CD到MN的距离为h,线框的质量为m,电阻为R,边长为L,线框共有N匝,匀强磁场磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向里,磁场两边界MN、PQ水平,间距为H,H>L,由静止释放线框,线框在下落过程中始终保持竖直且CD边始终保持水平,CD边刚进入磁场时线框的加速度为零,AB边刚要出磁场时加速度也为零,则 (  )
A.CD离MN的距离为$\frac{{m}^{2}g{R}^{2}}{2{N}^{2}{B}^{4}{L}^{4}}$
B.线框进磁场的过程中通过线框某一导线横截面的电荷量为$\frac{NB{L}^{2}}{R}$
C.线框CD边刚出磁场时的速度大小为$\sqrt{\frac{{m}^{2}{g}^{2}{R}^{2}}{{N}^{4}{B}^{4}{L}^{4}}+gH}$
D.线框进磁场产生的焦耳热与出磁场产生的焦耳热之比为$\frac{L}{H}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.下列说法不正确的是 (  )
A.铯137进行β衰变时,往往同时释放出γ射线,γ射线具有很强的穿透能力,甚至能穿透几厘米的铅板
B.紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大.
C.${\;}_{92}^{285}$U吸收光子后会裂变,发生链式反应,释放核能
D.由玻尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能减小,电势能增大
E.用能量为12eV的电子碰撞处于基态的氢原子,氢原子可能吸收其部分能量而跃迁到激发态

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14.如图所示,水平绝缘粗糙的轨道AB与处于竖直平面内的半圆形绝缘光滑轨道BC平滑连接,半圆形轨道的半径R=0.30m.在轨道所在空间存在竖直向下的匀强电场,电场线与轨道所在的平面平行,电场强度的大小E=1.0×104N/C.现有一电荷量q=+1.0×10-4C,质量m=0.10kg的带电体(可视为质点),在水平轨道上的P点以一定的初速度向右运动,已知PB长s=1m,带电体与轨道AB间的动摩擦因数μ=0.5,带电体恰好能通过半圆形轨道的最高点C.取g=10m/s2
(1)求带电体通过C点时的速度vc的大小.
(2)求带电体在P点的初速度v0的大小.
(3)现使电场方向改为水平向右、大小不变,带电体仍从P点以初速度v0开始向右运动,则在其从P点运动到半圆形轨道的最高点C的过程中,带电体的最大动能是多大?

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15.一个质量为 0.5kg的物体由静止开始沿光滑斜面下滑,下滑到斜面底端后进入粗糙水平地面滑行,最后静止在水平地面上,整个运动过程的v-t图象如图所示.下列说法正确的是(  )
A.物体在斜面上受到的合力大小为5N
B.物体在水平地面上受到的合力大小为2.5N
C.物体与水平地面间的动摩擦因数为0.25
D.斜面的倾角为60°

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