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18.A物体自高为H的塔顶自由下落的同时,B物体自塔底以初速度v0竖直上抛,B物体上升至最高点时,A物体正好落地,则下面说法中正确的是(  )
A.两物体相遇时,A、B两物体的速度大小均为$\frac{{v}_{0}}{2}$
B.两物体相遇时离地面的高度为$\frac{3H}{4}$
C.B物体上升的最大高度高于H
D.A物体落地时速度小于v0

分析 (1)根据两物体的加速度和运动时间相等可判断A物体落地时速度和B物体上升的最大高度;
(2)知道两物体相遇时的速度大小相等,根据速度时间公式即可求出其大小,然后根据速度位移公式列方程求出两物体相遇时离地面的高度.

解答 解:CD、因为A、B两物体的加速度相同,时间相同,速度变化量相等,
则A物体落地时速度与B物体上抛时初速度大小相等,都等于v0
B物体上升的最大高度与A物体的下落高度相等,都等于H,故CD错误;
AB、设两物体相遇时所用的时间为t,速度大小为v,
由速度时间公式得,对于A物体有:v=gt,
对于B物体有:v=v0-gt,
联立以上两式可解得:t=$\frac{{v}_{0}}{2g}$,
则两物体相遇时,A、B两物体的速度大小v=$\frac{{v}_{0}}{2}$,
由速度位移公式得,${v}_{0}^{2}$=2gH,
${v}_{0}^{2}$-v2=2gHB
联立以上各式可解得:HB=$\frac{3H}{4}$,两物体相遇时离地面的高度为$\frac{3H}{4}$,故AB 正确.
故选:AB.

点评 本题考查竖直上抛运动和自由落体运动的综合应用,关键抓住两物体的加速度相等,熟练运用匀变速直线运动公式即可正确解题,难度不大.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.在日常生活中,我们经常会接触到一些民谚、俗语,他们都蕴含着丰富的物理知识,对下面的民谚、俗语,理解错误的是(  )
A.“泥鳅黄鳝交朋友,滑头对滑头”--泥鳅黄鳝的表面都比较光滑,摩擦力小
B.“一只巴掌拍不响”--力是物体对物体的作用,一只巴掌要么拍另一只巴掌,要么拍在其它物体上才能产生力的作用,才能拍响
C.“人心齐,泰山移”--作用在同一点上的各个分力方向一致,合力才能达到最大
D.“鸡蛋碰石头,自不量力”--鸡蛋和石头相碰时石头撞击鸡蛋的力大于鸡蛋撞击石头的力

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.地球的两颗人造卫星A和B,它们的轨道近似为圆.已知A的周期约为12小时,B的周期约为16小时,则两颗卫星相比(  )
A.A的角速度较小B.A的线速度较大
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.一列简谐横波沿x轴传播,t=0时刻波的图象如图所示,此时刻,波上A、B、C、D四个质点的位移相同,此后,质点A经过时间0.2s第一次回到图示位置,质点D经过时间0.8s第一次回到图示位置.则(  )
A.波速为5m/s
B.波沿x轴负方向传播
C.t=1.2s时刻,质点C在图示位置
D.t=2.2s时刻,质点B速度方向是y轴负方向

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.如图所示,abcd为光滑轨道,半径R=0.4m的半圆形竖直轨道bcd与水平直轨道ab相切于b点,质量m1=0.2kg的小球A静止在轨道上,另一质量m2=0.4kg的小球B与A等大,球B以初速度v0与球A发生对心碰撞,已知两球碰撞过程中没有机械能损失,忽略一切阻力,g=10m/s2,求:
(1)若小球以速度v水平向右冲过b点后,在竖直轨道bcd运动过程中不脱离轨道,则满足v满足什么条件;
(2)求两球碰后的速度大小;
(3)若碰后A、B两球在竖直轨道bcd运动过程中均不脱离轨道,则B球的初速度v0满足什么条件.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,一轻质弹簧两端连着物体A和B,放在光滑的水平面上,物体A被水平速度为v0的子弹射中并且子弹嵌在其中.已知物体A的质量mA是物体B的质量mB的$\frac{3}{4}$,子弹的质量m是物体B的质量的$\frac{1}{4}$,求弹簧压缩到最短时B的速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图,把两个劲度系数均为100N/m的弹簧测力计A、B连接在一起,放在光滑水平桌面上,B的一端固定,用手沿水平方向拉A,当A的示数为2.0N时,B的示数及B的弹簧伸长量分别为(  )
A.4.0N,2cmB.4.0N,4cmC.2.0N,2cmD.2.0N,4cm

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.关于质点和参考系下列说法正确的是(  )
A.“月亮在乌云中穿行”中是以月亮为参考系的
B.研究跳水运动员在空中的跳水动作时,不能将其看成质点
C.研究物体的运动时不一定要选择参考系
D.歼-15在辽宁号航母上起飞的速度大约是300Km/h,是相对于航母甲板来说的

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

8.如图所示,在劲度系数为k的弹簧下端挂有一质量为m的物体,开始时用托盘托着物体,使弹簧保持原长.然后托盘以加速度a匀加速下降(a小于重力加速度g),则从托盘开始下降到托盘与物体分离所经历的时间为$\sqrt{\frac{2m(g-a)}{ka}}$.

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