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1.如图所示,飞机离地面高度为H=490m,水平飞行速度为v1=100m/s,追击一辆速度为v2=20m/s同向行驶的汽车,欲使炸弹击中汽车,飞机应在距离汽车的水平距离多远处投弹?(g=9.8m/s2

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,根据高度求出平抛运动的时间,结合飞机和汽车的水平位移关系,确定飞机在距离汽车水平距离多大时开始投弹.

解答 解:炸弹做的是平抛运动,在竖直方向上做自由落体运动:
由h=$\frac{1}{2}$gt2可知,t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×500}{10}}s=10s$,
在水平方向上匀速直线运动:水平方向运动时间和飞行时间相同;
则s=vt=10s×100m/s=1000m
在此段时间内汽车向前行驶的距离s=10s×20m/s=200m
故s1=s-s=1000m-200m=800m;                   
答:飞机应在距离汽车的水平距离800m处投弹.

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,抓住等时性,结合运动学公式灵活求解.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.A、B两个物体在同一直线上做匀变速直线运动,它们的速度图如图所示,则(  )
A.A、B两物体运动方向总相反B.前4s内A、B两物体的位移相同
C.在4s末A、B两物体的相遇D.A物体的加速度比B物体的加速度小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.在“用单摆测定重力加速度”的实验中:
(1)为了减小测量周期的误差,计时开始时,摆球应是经过最低(填“高”或“低”)点的位置,且用秒表测量单摆完成多次全振动所用的时间,求出周期.图(甲)中秒表示数为一单摆振动30次所需时间,则秒表所示读数为56.9s.
(2)用最小刻度为1mm的刻度尺测摆长,测量情况如图所示,O为悬挂点,从图(乙)中可知单摆的摆长为0.9970m.
(3)若用L表示摆长,T表示周期,那么重力加速度的表达式为g=$\frac{4{π}^{2}L}{{T}^{2}}$.

(4)某同学测出不同摆长时对应的周期T,作出L-T2图线,如图丙所示,再利用图线上任两点A、B的坐标(x1,y1)、(x2,y2),可求得g=$\frac{4{π}^{2}({y}_{2}-{y}_{1})}{{x}_{2}-{x}_{1}}$.若该同学测摆长时漏加了小球半径,而其它测量、计算均无误,也不考虑实验误差,则以上述方法算得的g值和真实值相比是不变的(填偏大、偏小或不变).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示,在不计滑轮摩擦和绳子质量的条件下,小车匀速向右运动,某一时刻,小车的速度为V1,物体的速度为V2,则以下说法正确的是(  )
A.小车的速度大于物体的速度B.小车的速度小于物体的速度
C.物体A在做加速运动D.在运动过程中A处于超重状态

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.在“探究平抛运动的运动规律”的实验中,可以描绘出小球平抛运动的轨迹,实验简要步骤如下:
A.让小球多次从同一 位置无初速滚下,记下小球碰到铅笔笔尖的一系列位置.
B.按图安装好器材,注意斜槽末端水平,记下平抛初位置O点和过O点的竖直线.
C.取下白纸,以O为原点,以竖直线为y轴建立坐标系,用平滑曲线画平抛运动物体的轨迹.
(1)完成上述步骤,将正确的答案填在横线上.
(2)上述实验步骤的合理顺序是BAC.
如图是某同学根据实验画出的平抛小球的运动轨迹,O为平抛的起点,在轨迹上任取三点A、B、C,测得A、B两点竖直坐标y1为5.0cm、y2为45.0cm,A、B两点水平间距△x为40.0cm.则平抛小球的初速度为2.0m/s,若C点的竖直坐标y3为60.0cm,则小球在C点的速度为4.0m/s(结果保留两位有效数字,g取10m/s2).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.2014年5月10日天文爱好在迎来了“土星冲日”的美丽天象,“土星冲日”是指土星和太阳正好分处地球的两侧,三者几乎成一条直线,如图所示.该天象每378天发生一次,土星和地球绕太阳公转的方向相同,公转轨迹都近似为圆,地球绕太阳公转周期、半径以及引力常量均已知,根据以上信息可求出(  )
A.土星质量B.土星公转半径
C.土星公转周期D.土星和地球绕太阳公转速度之比

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,在光滑水平地面上有一质量m1=4.0kg的平板小车,小车的右端有一固定的竖直挡板,挡板上固定一轻质细弹簧,位于小车上A点处的质量为m2=1.0kg的木块(视为质点)与弹簧的左端相接触但不连接,此时弹簧与木块间无相互作用力.木块与A点左侧的车面之间有摩擦,与A点右侧的车面之间的摩擦可忽略不计.现小车与木块一起以v0=2.0m/s的初速度向右运动,小车将与其右侧的竖直墙壁发生碰撞.已知碰撞时间极短,碰撞后小车以v1=1.0m/s的速度水平向左运动,取g=10m/s2
①求小车与竖直墙壁发生碰撞的过程中小车动量变化量的大小;
②若弹簧始终处于弹性限度内,求小车撞墙后弹簧的最大弹性势能.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.由于行星自转的影响,行星表面的重力加速度会随纬度的变化而有所不同.宇航员在某行星的北极处从高h处自由释放一重物,测得经过时间t1重物下落到行星的表面,而在该行星赤道处从高h处自由释放一重物,测得经过时间t2重物下落到行星的表面,已知行星的半径为R,引力常量为G,则这个行星的平均密度是(  )
A.ρ=$\frac{3h}{4πGR{{t}_{1}}^{2}}$B.ρ=$\frac{3h}{2πGR{{t}_{1}}^{2}}$C.ρ=$\frac{3h}{4πGR{{t}_{2}}^{2}}$D.ρ=$\frac{3h}{2πGR{{t}_{2}}^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,位于竖直平面内的一面墙上有A、B、C三个完全相同的窗户.将一个小球斜向上抛出,小球在空中依次飞过A、B、C三个窗户,图中曲线为小球在空中运动的轨迹,轨迹所在的平面靠近竖直墙面,且与墙面平行.不计空气阻力的影响,以下说法中正确的是(  )
A.小球通过窗户A所用的时间最长
B.小球通过窗户C的平均速度最大
C.小球通过窗户A克服重力做的功最多
D.小球通过窗户C克服重力做功的平均功率最小

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