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1.某物体以初速度v0水平抛出(不计空气阻力),运动的时间为t,则(  )
A.t时刻物体的离地高度为$\frac{g{t}^{2}}{2}$B.t时刻末速度的大小为v0+gt
C.t时刻末速度的大小为$\sqrt{v_0^2+{{(gt)}^2}}$D.t时间内物体的水平位移为$\frac{g{t}^{2}}{2}$

分析 平抛运动竖直方向做自由落体运动,水平方向做匀速运动,根据运动学公式求竖直位移和水平位移;
根据平抛运动的基本规律及速度的合成法则即可求解t时刻末速度.

解答 解:A.t时刻物体下落的高度为:h=$\frac{1}{2}$gt2,距离地面的高度不能求出,故A错误;
BC.t时刻末竖直方向的速度为:vy=gt,瞬时速度为:v=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+(gt)^{2}}$,故B错误,C正确;
D.t时间内物体的水平位移为:x=v0t,故D错误.
故选:C.

点评 本题主要考查了平抛运动的基本规律,知道平抛运动竖直方向做自由落体运动,水平方向做匀速运动,难度不大,属于基础题.特别注意A选项问的是离地高度,而我们只能求下落高度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.关于物体分子间的引力和斥力,下列说法正确的是(  )
A.当物体被压缩时,斥力增大,引力减小
B.当物体被拉伸时,斥力减小,引力增大
C.当物体被压缩时,斥力和引力均增大
D.当物体被拉伸时,斥力和引力均增大

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.如图所示,有一圆筒形导热气缸静置在地面上,气缸的质量为M,活塞及手柄的质量为m,活塞截面积为S.未用手向上提活塞手柄,活塞处于平衡状态时,被封闭气体的体积为V.若将活塞缓慢上提,求当气缸刚离地面时活塞上升的距离.(大气压强为po,重力加速度为g,活塞与缸壁的摩擦不计,活塞未脱离气缸.

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9.质量为m的小球由轻绳a和b分别系于一轻质木架上的A点和C点,如图所示,当轻杆绕轴BC以角速度ω匀速转动时,小球在水平面内做匀速圆周运动,绳a在竖直方向,绳b在水平方向,当小球运动到图示位置时,绳b被烧断的同时杆子停止转动,则(  )
A.小球仍在水平面内做匀速圆周运动
B.若角速度ω较小,小球在垂直于平面ABC的竖直平面内摆动
C.无论角速度ω多大,小球都可以做匀速圆周运动
D.在绳b被烧断瞬间,a绳中张力突然减小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图,将导热性良好的薄壁圆筒开口向下竖直缓慢地放入水中,筒内封闭了一定质量的气体(可视为理想气体).当筒底与水面相平时,圆筒恰好静止在水中.此时水的温度t1=7.0℃,筒内气柱的长度h1=14cm.已知大气压强p0=1.0×105Pa,水的密度ρ=1.0×103kg/m3,重力加速度大小g取10m/s2
(i)若将水温缓慢升高至27℃,此时筒底露出水面的高度△h为多少?
(ii)若水温升至27℃后保持不变,用力将圆筒缓慢下移至某一位置,撤去该力后圆筒恰能静止,求此时筒底到水面的距离H(结果保留两位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

6.如图所示,线圈面积S=0.5m2,n=100匝的圆形线圈,处在如图所示的磁场内,磁感应强度随时间t变化的规律是B=0.2t,R=3Ω,C=10μF,线圈电阻r=2Ω,求:
(1)产生的感应电动势大小;
(2)感应电流的大小和方向;
(3)电容器的电荷量.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,AB、BC均为轻杆,处在同一竖直平面内,AB杆高为h.A、B、C三处均用铰链连接,其中A、C两点在同一水平面上.一个质量为m的小球穿在BC杆上,并静止在BC杆底端C处,不计一切摩擦.现在对小球施加一个水平向左的恒力F,则当小球沿BC杆向上运动时(  )
A.AB杆对BC杆的作用力方向垂直AB杆向右上方
B.C处铰链对BC杆的作用力不变
C.A处铰链对AB杆的作用力方向不变
D.A处铰链对AB杆的作用力先变小后变大

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.如图,水平桌面中心O处有一个小孔,用细绳穿过光滑小孔,绳两端各系质量M=0.6kg的物体A和m=0.3kg的物体B,A的中心与圆孔的距离为0.2m.
(1)如果水平桌面光滑且固定,求A物体做匀速圆周运动的角速度ω应是多大?
(2)如果水平桌面粗糙,且与A之间的最大摩擦力为1N,现使此平面绕中心轴线水平转动,角速度ω在什么范围内,A可与平面处于相对静止状态?(g=10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.在做“研究平抛运动”实验时,下列说法正确的是 (  )
A.安装有斜槽的木板时,一定要注意检查斜槽末端的切线是否水平、木板是否竖直
B.斜槽必须光滑
C.每次实验都要把小球从同一位置由静止释放
D.实验的目的是描出小球的运动轨迹,分析平抛运动水平和竖直分运动的规律

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