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3.在水平路面上做匀速直线运动的小车上有一个固定的竖直杆,其上的三个水平支架上有三个完全相同的小球A、B、C,它们离地的高度分别为3h,2h和h,当小车遇到障碍物p时,立即停下来,三个小球同时从支架上水平抛出,先后落到水平路面上,A、B球距离为L1,B、C球距离为L2,如图所示(不计空气阻力).则下列说法正确的是(  )
A.三个小球落地时间差与车速无关B.三个小球落地点的间隔距离L1=L2
C.三个小球落地点的间隔距离L1<L2D.三个小球落地点的间隔距离L1>L2

分析 小车遇到陆碍物P时,立即停下来,小球由于惯性,做平抛运动,平抛运动的时间由高度决定,水平位移由初速度和时间共同决定.

解答 解:A、平抛运动竖直方向做自由落体运动,y=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,t=$\sqrt{\frac{2y}{g}}$,小球在空中的运动时间取决于抛出点的高度y,与初速度无关,三个小球落地时间与水平速度无关,所以时间差也与水平速度无关,故A正确;
B、平抛运动竖直方向做自由落体运动,y=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,t=$\sqrt{\frac{2y}{g}}$,小球在水平方向上做匀速直线运动,水平位移:x=v0t=${v}_{0}\sqrt{\frac{2y}{g}}$,L1=xA-xB=${v}_{0}(\sqrt{\frac{6h}{g}}-\sqrt{\frac{4h}{g}})$),L2=xB-xC=${v}_{0}(\sqrt{\frac{4h}{g}}-\sqrt{\frac{2h}{g}})$,因为$\sqrt{6}-\sqrt{4}<\sqrt{4}-\sqrt{2}$,所以L1<L2,故C正确,B、D错误.
故选:AC.

点评 本题主要考查了平抛运动的基本公式的直接应用,知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,难度不大,属于基础题.

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A.d=$\frac{V}{S}$,NA=$\frac{6μ{n}^{3}{S}^{3}}{πρ{V}^{3}}$B.d=$\frac{V}{nS}$,NA=$\frac{μn}{ρV}$
C.d=$\frac{V}{nS}$,NA=$\frac{6μ{n}^{3}{S}^{3}}{πρ{V}^{3}}$D.d=$\frac{V}{S}$,NA=$\frac{6μ{n}^{3}{S}^{3}}{πρ{V}^{3}}$

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A.EA=EBB.EA<EBC.UA=UBD.UA<UB

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11.如图所示,实线是沿x轴传播的一列简谐横波在t=0时刻的波形图,虚线是这列波在t=0.2s时刻的波形图.已知该波的波速是0.8m/s,则下列说法正确的是(  )
A.这列波的周期是0.125s
B.这列波的波长是12cm
C.这列波可能是沿x轴正方向传播的
D.t=0时,x=4cm处的质点速度沿y轴负方向

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A.天线将作自由落体运动,落向地球
B.天线将作平抛运动,落向地球
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D.天线将继续和卫星一起沿轨道运转

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