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5.如图所示,从地面上方某点,将一小球以5m/s的初速度沿水平方向抛出,小球经过1s落地,不计空气阻力(g=10m/s2),则可求出(  )
A.小球抛出时离地面的高度是10m
B.小球从抛出点到落地点的水平位移大小是5m
C.小球落地时的速度大小是15m/s
D.小球落地时的速度大小是5$\sqrt{2}$ m/s

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,根据高度求出落地的高度,结合初速度和时间求出水平位移,求出落地时竖直方向上的分速度,通过平行四边形定则求出小球落地时的速度大小.根据平行四边形定则求出落地时的速度与水平方向的夹角.

解答 解:A、根据h=$\frac{1}{2}g{t^2}$得,所以高度h=$\frac{1}{2}×10×{1^2}m=5m$.故A错误.
B、小球在水平方向上的位移x=v0t=5×1=5m.故B正确.
C、小球落地时竖直方向上的速度vy=gt=10m/s,则落地的速度v=$\sqrt{{5}^{2}+1{0}^{2}}m/s=5\sqrt{5}m/s$.故C错误,D错误.
故选:B

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.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.下列说法正确的是(  )
A.只要穿过回路的磁通量发生变化回路中产生感应电流
B.奥斯特发现了电流的磁效应,法拉第给出了电磁感应定律
C.变压器不仅可以变压,也可以改变交流电的频率
D.探测地雷的探雷器应用了电磁感应的原理

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.如图所示,一交流发电机的线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动,线圈匝数N=100匝,线圈电阻r=3Ω,ab=cd=0.5m,bc=ad=0.4m,磁感应强度B=0.5T,电阻R=219Ω,当线圈以n=300r/min的转速匀速转动时:
(1)求感应电动势的最大值;
(2)t=0时刻,线圈在图示位置,写出此交变电动势的瞬时值表达式;
(3)此电压表的示数是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图甲所示,一刚性矩形金属线框从高处自由下落,刚好匀速进入一匀强磁场区域,然后穿出磁场区域,已知线圈质量为m,电阻为R,长为l1,宽为l2,磁感应强度为B,磁场区域高度为d,假设线框运动过程中不翻转,整个过程不计空气阻力.

(1)若l2<d,试计算线框刚进入磁场时的速度大小,同时分析线框完全在磁场中做何种运动?
(2)若l2=d,试分析线框刚进入磁场到刚好完全离开磁场的过程中能量是如何转化的?通过分析、推导说明此过程中能量转化是守恒的.
(3)若将线框改为长度为a的金属棒,如图乙所示,金属棒由静止释放进入磁场,假设金属棒能保持水平状态穿过磁场,分析说明金属棒在磁场中产生感应电动势的原因并推导感应电动势E与瞬时速度v的关系式.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,在光滑的水平面上,有一垂直向下的匀强磁场分布在宽为L的区域内,有一个边长为a(a<L)的正方形闭合线圈以初速v0垂直磁场边界滑过磁场后速度变为v(v<v0),那么(  )
A.完全进入磁场中时线圈的速度大于$\frac{{v}_{0}+v}{2}$
B.完全进入磁场中时线圈的速度等于$\frac{{v}_{0}+v}{2}$
C.完全进入磁场中时线圈的速度小于$\frac{{v}_{0}+v}{2}$
D.条件不足,无法判断

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.一个自由下落的物体,到达地面时的速度是40m/s,取g=10m/s2,求该物体:
(1)下落时间;
(2)下落高度;
(3)下落最后一秒内的位移.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.甲车以3m/s2的加速度由静止开始做匀加速直线运动,乙车落后2s在同一地点由静止开始,以6m/s2的加速度做匀加速直线运动,两车的运动方向相同.求:
(1)在乙车追上甲车之前,两车距离的最大值是多少.
(2)乙车出发后经多长时间可追上甲车?此时它们离出发点多远.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图电路中,开关S是闭合的,此时流过线圈L的电流为i1,流过灯泡A的电流为i2,已知RA>RL.在t1时刻将S断开,那么在开关断开前后一段时间内经过灯泡A的电流随时间变化规律是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.关于热力学第二定律,下列表述正确的是(  )
A.不可能使热量从低温物体传递到高温物体
B.不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功
C.第二类永动机是不可能制成的
D.热力学第二定律是热力学第一定律的推论

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