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10.一个人站在阳台上,以相同速率v0分别把三个球竖直向上抛出、竖直向下抛出、水平抛出.不计空气阻力,则三球落地时(  )
A.上抛球的速率最大B.下抛球的速率最大
C.平抛球的速率最大D.三球的速率一样大

分析 不计空气阻力,物体的机械能守恒,分析三个的运动情况,由机械能守恒可以判断落地的速度.

解答 解:由于不计空气的阻力,所以三个球的机械能守恒,由于它们的初速度的大小相同,又是从同一个位置抛出的,最后又都落在了地面上,所以它们的初末的位置相同,初动能也相同,由机械能守恒可知,末动能也相同,所以末速度的大小相同.
故选:D

点评 本题是动能定理或者机械能守恒的直接应用,涉及能量问题不需要考虑运动的方向,比较简单.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图1,电阻为r的矩形闭合金属线框处于垂直纸面的磁场中,磁场磁感应强度的变化如图2所示 (规定磁场方向垂直纸面向里时为正),则(  )
A.0-1s内,线框中的感应电流方向为顺时针
B.0-1s内,线框中的感应电流不断增大
C.0-1s内,线框中的感应电流比2-3s内的小
D.2-4s内,线框CD段受到的安培力方向始终向右

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示,光滑金属导轨ab和cd水平放置,左端用导线相连,在导轨上放一金属杆PQ,PQ与导轨垂直,在轨道所处空间有一匀强磁场,则(  )
A.若磁场竖直向上在增大,PQ杆将向左移动
B.若磁场竖直向上在减小,PQ杆将向左移动
C.若磁场竖直向下在增大,PQ杆将向左移动
D.若磁场竖直向下在减小,PQ杆将向左移动

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.离子推进器是太空飞行器常用的动力系统,某种推进器设计的简化原理如图1所示,截面半径为R的圆柱腔分为两个工作区.I为电离区,将氙气电离获得1价正离子,II为加速区,长度为L,两端加有电压,形成轴向的匀强电场.I区产生的正离子以接近0的初速度进入II区,被加速后以速度vM从右侧喷出.
I区内有轴向的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向在图2中垂直纸面向外.在离轴线$\frac{R}{2}$处的C点持续射出一定速度范围的电子.假设射出的电子仅在垂直于轴线的截面上运动,截面如图2所示(从左向右看).电子的初速度方向与中心O点和C点的连线成α角(0<α<90°).推进器工作时,向I区注入稀薄的氙气.电子使氙气电离的最小速度为v0,电子在I区内不与器壁相碰且能到达的区域越大,电离效果越好.已知离子质量为M;电子质量为m,电量为e.(电子碰到器壁即被吸收,不考虑电子间的碰撞).
(1)求Ⅱ区的加速电压及离子的加速度大小;
(2)α为90°时,要取得好的电离效果,求射出的电子速率v的范围;
(3)要取得好的电离效果,求射出的电子最大速率vm与α的关系.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.质点由静止开始做匀加速直线运动,它通过第4m所用时间为t(s),则它通过第6m所用时间为$\frac{\sqrt{6}-\sqrt{5}}{2-\sqrt{3}}t$s,通过前5m所用的时间为$\frac{\sqrt{5}}{2-\sqrt{3}}$ts.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图所示,带电小球以一定的初速度V0竖直向上抛出,能够达到的最大高度为h1;若加上水平方向的匀强磁场,且保持初速度仍为V0,小球上升的最大高度为h2;若加上水平方向的匀强电场,且保持初速度仍为V0,小球上升的最大高度为h3,若加上竖直向上的匀强电场,且保持初速度仍为V0,小球上升的最大高度
为h4.不计空气阻力影响,则(  )
A.h2=h1B.h2<h1C.h3=h1D.h4<h1

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,在理想变压器输入端AB间接入220V,正弦交流电.变压器原线圈n1=110匝,副线圈n2=20匝,O为副线圈中间接头,D1、D2为理想二极管,R=20Ω,下列说法正确的是(  )
A.二极管的耐压值至少为40$\sqrt{2}$VB.电阻R上消耗的热功率为80W
C.电阻R上电压的有效值为20VD.原线圈中的电流为$\frac{1}{22}$A

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.在一个高度为H的阳台上,以初速度v0竖直上抛一质量为m的物体,物体在运动过程中受到的平均空气阻力为f,物体落地时速度为$\frac{2}{3}$v0.求物体到达的最大高度h,整个过程中空气阻力所做的功?g=10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,质量M=2kg的U型凹槽静止在光滑的水平面上,质量m=0.5kg的木块(可视为质点)从凹槽的中央以初速度v0=5m/s水平向右运动.已知木块与凹槽之间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g=10m/s2,凹槽内壁间距L=1m,木块与凹槽壁多次弹性碰撞后恰好回到凹槽的中央,并与凹槽相对静止.求整个过程中
(1)系统损失的机械能;
(2)木块与凹槽碰撞的次数.

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