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15.如图所示,某人从高出水平地面h的坡上水平击出一个质量为m的高尔夫球.由于恒定的水平风力的作用,高尔夫球竖直地落入距击球点水平距离为L的A穴.则(  )
A.球被击出后做平抛运动
B.球被击出时的初速度大小为L$\sqrt{\frac{g}{2h}}$
C.该球被击出到落入A穴所用时间为$\sqrt{\frac{h}{2g}}$
D.球被击出后受到的水平风力的大小为$\frac{mgL}{h}$

分析 小球水平方向受恒定的阻力,因而做匀减速直线运动,竖直方向只受重力,做自由落体运动,根据运动学公式即可列式求解.

解答 解:A、由于水平方向受到空气阻力,不是平抛运动,故A错误;
BC、竖直方向为自由落体运动,由h=$\frac{1}{2}$gt2,得:t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$,
由于球竖直地落入A穴,故水平方向为末速度为零匀减速直线运动,
根据运动学公式,有L=v0t-$\frac{1}{2}$at2,0=v0-at
解得:v0=L$\sqrt{\frac{2g}{h}}$,故BC错误;
D、由于v0=L$\sqrt{\frac{2g}{h}}$=at,t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$,由牛顿第二定律可得F=ma,由上述各式可解得F=$\frac{mgL}{h}$,故D正确.
故选:D.

点评 本题关键将实际运动分解为水平方向的匀减速直线运动和竖直方向的自由落体运动,根据运动学公式和牛顿第二定律列式求解.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.两个等量异种电荷的连线的垂直平分线上有a、b、c三点,如图所示,下列说法正确的是(  )
A.a、b两点的场强相同
B.电荷从a点移到b点静电力不做功
C.a、b、c三点的电势都大于无穷远处的电势
D.两个等量异种电荷的连线上c点场强最强

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,一小船位于100m宽的河的正中央A点处,从这里向下游50$\sqrt{3}$m处有一危险区,当时水流速度为6m/s,为了使小船避开危险区直线到达对岸,那么小船航行的最小速度(静水中)为(  )
A.2m/sB.2$\sqrt{3}$m/sC.4m/sD.3m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,a、b两个可视为质点的小球分别在轴线竖直、内壁光滑的两圆锥的内侧面上以相同的角速度做匀速圆周运动.已知两圆锥面与水平面的夹角分别为45°和30°,则(  )
A.两球做匀速圆周运动的半径相等
B.两球做匀速圆周运动的线速度大小相等
C.a球的向心加速度小于b球的向心加速度
D.a球离地面的高度大于b球离地面的高度

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.两根长均为L、间距为d的平行光滑导轨C1C2、D1D2固定在倾角为θ的绝缘斜面上,其上、下两端分别用导线连接有阻值为2R和R的电阻,在两导轨间加上一磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场(图中未画出).一长为d、质量为m的金属棒垂直放置于导轨的上端C1D1.使金属棒由静止开始沿导轨下滑,棒下滑距离为$\frac{L}{2}$时恰好开始做匀速运动.金属棒、导轨和导线的电阻均不计,重力加速度大小为g.求:
(1)金属棒由静止开始下滑距离为$\frac{L}{2}$的过程中,通过金属棒某一截面的电荷量q;
(2)金属棒由静止开始下滑距离为L的过程中,回路上产生的焦耳热Q.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

20.实验室用如图1所示的装置做“研究平抛物体的运动”实验.

(1)实验室提供了如下器材:小钢球,固定有斜槽的木板,坐标纸,重锤线,铅笔,刻度尺,秒表,图钉.
其中不必要的器材是秒表.
(2)实验中,需要保证小球每次都从斜槽同一位置滚下,其目的是AB.
A.保证小球每次平抛的初速度都相同
B.保证小球每次运动的轨迹都是同一条抛物线
C.保证小球在空中运动的时间相同
D.保证小球飞出时,初速度水平
(3)某位同学采用正确的实验操作方法,得到的平抛运动轨迹为如图2所示的曲线,O为平抛运动的初始位置.他在轨迹中选取任意一点A,用刻度尺测得A点位置坐标为(40.00,20.00)(单位cm),重力加速度g取10m/s2.根据该点坐标可得:小球平抛运动的初速度v0=2.0m/s,小球平抛运动的轨迹方程为y=1.25x2.在轨迹上另选几点,测出坐标值,代入该方程可进一步判断该平抛运动的轨迹是否为抛物线.
(4)利用平抛运动规律还可以完成如下实验:测定弹簧弹性势能的大小.将一弹簧(劲度系数未知)固定在一个带光滑凹槽的直轨道的一端,并将轨道固定在水平桌面的边缘,如图2所示.用钢球将弹簧压缩,然后突然释放,钢球将沿轨道飞出桌面做平抛运动,最终落到水平地面上.
①实验时,需要直接测定的物理量有CDE
A.弹簧的原长L0
B.弹簧的压缩量△L
C.小球做平抛运动的水平位移x
D.小球做平抛运动的竖直位移y
E.小球的质量m
②该弹簧在被压缩时的弹性势能的表达式EP=$\frac{mg{x}^{2}}{4y}$(利用上题直接测出的物理量和重力加速度g表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

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4.在观察布朗运动时,从微粒在A点开始计时,每隔30s记下微粒的一个位置,得到B、C、D、E、F、G等点,然后用直线依次连接,如图所示,则下列说法正确的是(  )
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C.微粒在前30s内的位移大小一定等于AB的长度
D.微粒在75s末时的位置一定在CD的连线上,但不可能在CD中点

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图甲所示,在直角坐标系x≤0的区域存在磁感应强度大小为2B0的匀强磁场,在x>0的区域存在磁感应强度B随时间t按图乙变化的匀强磁场,两磁场方向均垂直纸面向里.在t=0时刻有一质量为m、带电量为+q带电粒子以大小为v0的初速度沿x轴正方向从O点进入磁场,不计粒子重力.
(1)求带电粒子在0~$\frac{πm}{q{B}_{0}}$时间内运动的轨迹半径和周期;
(2)试在图甲中画出0~$\frac{17πm}{4q{B}_{0}}$时间内粒子的轨迹,并求出t=$\frac{17πm}{4q{B}_{0}}$时刻粒子的位置坐标及速度方向;
(3)若在t=$\frac{17πm}{4q{B}_{0}}$时刻撤去x>0区域的磁场,同时在该区域加一个沿y轴正方向的匀强电场,请通过计算判断粒子再次进入电场前能否回到O点.

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