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5.空中有a、b两球,a在b的正上方.两球同时水平抛出,其运动轨迹交于地面上方c点,空气阻力不计,则(  )
A.a球先到达c点B.两球同时到达c点C.a球初速度大D.b球初速度大

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,根据下落的高度比较运动的时间,结合水平位移和时间比较初速度的大小.

解答 解:AB、两球均做平抛运动,在竖直方向上做自由落体运动,则有 h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,得 t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$
可知,a下降的高度大,运动的时间长,所以a球后到达c点,故A、B错误.
CD、两球在水平方向上做匀速直线运动,两球的水平位移相等,b球运动时间短,根据x=v0t知,b球的初速度大,故C错误,D正确.
故选:D

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,要明确平抛运动的时间由下落的高度决定,初速度和时间共同决定了水平位移.

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A.2mωrB.πmωrC.2r$\frac{T}{2}$D.2$\frac{T}{2}$

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16.如图所示为某正弦交变电流的图象,周期为0.04s,频率为25Hz,角速度为50πrad/s,电流的最大值为6.28A,电流的有效值为4.44A.

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B.经过A、B中间时刻的速度是5v
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20.在如图所示的电路中,已知电阻R1的阻值小于滑动变阻器R0的最大阻值.闭合电键S,在滑动变阻器的滑片P由最左端向最右端滑动的过程中,电流表A2的示数先变小后变大(填变化趋势),电压表V1的示数变化量△U1与电流表A2的示数变化量△I2比值保持不变.

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10.如图所示,竖直平面内有一固定光滑的金属导轨,间距为L,导轨上端并联两个阻值均为R的电阻R1、R2,质量为m的金属细杆ab与绝缘轻质弹簧相连,弹簧与导轨平面平行,弹簧劲度系数为k,上端固定,整个装置处在垂直于导轨平面向外的匀强磁场中,磁感应强度为B,金属细杆的电阻为r=R,初始时,连接着被压缩的弹簧的金属细杆被锁定,弹簧弹力大小和杆的重力相等,现解除细杆的锁定,使其从静止开始运动,细杆第一次向下运动达最大速度为v1,此时弹簧处于伸长状态,再减速运动到速度为零后,再沿导轨平面向上运动,然后减速为零,再沿导轨平面向下运动,一直往复运动到静止状态,导轨电阻忽略不计,细杆在运动过程中始终与导轨处置并保持良好的接触,重力加速度为g,求
(1)细杆速度达到v1瞬间,通过R1的电流I1的大小和方向;
(2)杆由开始运动知道最后静止,细杆上产生的焦耳热Q1
(3)从开始到杆第一次的速度为v1过程中,通过杆的电量.

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17.以下那种运动的加速度一定是不变的(  )
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4.1931年英国物理学家狄拉克曾经预言,自然界应该存在只有一个磁极的磁单极子,其周围磁感线呈均匀辐射状分布,如图所示,现一半径为R的线状圆环其环面的竖直对称轴CD上某处由一固定的磁单S极子,与圆环相交的磁感应跟对称轴成θ角,圆环上各点的磁感应强度B大小相等,忽略空气阻力,下列说法正确的是(  )
A.若R为一闭合载流I,方向如图的导体圆环,该圆环所受安培力的方向竖直向上,大小为BIR
B.若R为一闭合载流I,方向如图的导体圆环,该圆环所受安培力的方向竖直向下,大小为2πBIRsinθ
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D.若将闭合导体圆环从静止开始释放,环中产生如图反方向感应电流,加速度等于重力加速度

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5.对于质量m1和质量m2的两个物体间的万有引力的表达式F=G$\frac{{{m}_{1}m}_{2}}{{r}^{2}}$,下列说法正确的是(  )
A.当两个物体间的距离r趋于零时,万有引力趋于无穷大
B.m1和m2所受的引力性质可能相同,也可能不同
C.当有第三个物体m3放入之间时,m1和m2之间的万有引力将增大
D.m1和m2所受引力总是大小相等的

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