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15.做平抛运动的物体,在下落两个连续相等高度的过程中,下列物理量相等的是(  )
A.加速度B.时间C.水平方向的位移D.速度的变化量

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,结合水平和竖直方向上的运动规律分析求解.

解答 解:平抛运动在竖直方向上做自由落体运动,加速度不变.在下落两个连续相等高度的过程中,竖直分速度越来越大,所用的时间越来越短,故A正确,B错误.
在水平方向上,根据x=v0t知,时间变短,则水平位移变短,故C错误.
根据△v=gt知,速度的变化量不同,故D错误.
故选:A.

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,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

5.如图所示,绕竖直轴OO′匀速转动的水平圆盘上放置质量相等的A、B两个小物块,A、B到竖直轴OO′的距离不同,且始终相对于圆盘静止,则两物块(  )
A.线速度相同B.角速度相同
C.向心力相同D.所受的静摩擦力相同

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.关于物质的波粒二象性,下列说法中不正确的是(  )
A.不仅光子具有波粒二象性,一切运动的微粒都具有波粒二象性
B.运动的微观粒子与光子一样,当它们通过一个小孔时,都没有特定的运动轨道
C.宏观物体的运动有特定的轨道,所以宏观物体不具有波粒二象性
D.康普顿效应说明了光具有粒子性

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.下列说法正确的是(  )
A.液体中悬浮微粒的无规则运动称为布朗运动
B.液体分子的无规则运动称为布朗运动
C.物体温度升高时,每个分子的动能都增大
D.物体体积增大,内能一定增大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.(1)在做测定金属电阻率的实验中,待测金属的阻值约为5Ω.
①某同学先通过螺旋测微器测量一薄的金属圆片厚度,如图1所示,则螺旋测微器所示金属圆片厚度的测量值为3.471mm.
②实验室准备用来测量该电阻值的实验器材除开关及若干导线外,还有:
电压表V1:(量程0-3V,内电阻约为15kΩ);
电压表V2:(量程0-15V,内电阻约为75kΩ);
电压表A1:(量程0-3A,内电阻约为0.2Ω);
电压表A2:(量程0-600mA,内电阻约为3Ω);
滑动变阻器R1:(最大阻值为10Ω,额定电流为2.0A);
滑动变阻器R2:(最大阻值为1000Ω,额定电流为0.5A);
直流电源、电池组E(电动势为3V,内电阻约为0.3Ω);
正常实验中为减少测量误差,且电表读数从零开始变化,并能多测几组电流、电压值,以便画出电流-电压的关系图线,则电压表应选用V1(填实验器材的代号),电流表应选用A2(填实验器材的代号),滑动变阻器选用R1(填实验器材的代号).
③这位同学在一次测量时,电流表、电压表的示数如图2所示,由图中电流表、电压表的读数可计算出待测金属的电阻为5.2Ω.(结果精确到小数点后一位)
(2)在测定电源电动势和内阻的实验中:
①某同学按如图3甲所示电路进行实验,在图3乙中部分导线已连接,请用笔画代替导线将电路补充完整,要求变阻器滑至最左端时,其使用电阻值最大.
②该同学根据正确的实验测量作出如图3丙中的U-I图象,由该图象可求出被测干电池的电动势E=1.4V,内电阻r=0.67Ω.(保留两位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.关于万有引力定律的表达式F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$,下列说法正确的是(  )
A.只适用于质量较大的天体,不适用于质量较小的物体
B.两物体之间的距离趋近于0时,万有引力趋近于无穷大
C.两物体之间的万有引力也遵守牛顿第三定律
D.卡文迪首先比较准确地测定了引力常量G的数值

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.从某一高处水平抛出的石子,经0.4s落地,落地时的速度方向与水平方向的夹角为53°,不计空气阻力,取°=10m/s2,sin53°=0.8,cos5°=0.6.求:
(1)石子初速度的大小;
(2)石子的位移大小(结果用根式表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.物体在t=0时刻从静止开始做匀变速直线运动,第3s内通过的位移是3m,则(  )
A.第1s内通过的位移是1mB.前3s内的位移是6m
C.3s末的速度是4m/sD.物体的加速度是1.2m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.一个质量为m,电荷量为+q的小球以初速度v0水平抛出,在小球经过的竖直平面内,存在着若干个如图所示的无电场区和有理想上下边界的匀强电场区,两区域相互间隔、竖直高度相等,电场区水平方向无限长.已知每一电场区的场强大小相等,方向竖直向上,不计空气阻力,下列说法正确的是(  )
A.小球在一竖直方向上一直做匀加速直线运动
B.若场强大小等于$\frac{mg}{q}$,则小球经过每一电场区的时间均相同
C.场强大小等于$\frac{2mg}{q}$,则小球经过每一无电场区的时间均相同
D.无论场强大小如何,小球通过所有无电场区的时间均不相同

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