A. | 石块水平抛出初速度大小约为225 m/s | |
B. | 石块将要落地时的速度大小约为7.5 m/s | |
C. | 图乙中像的反向延长线与楼的交点就是石块抛出的位置 | |
D. | 石块抛出位置离地高度约为28m |
分析 石块做平抛运动,石块将要落地时,由于时间短,可近似看成匀速运动,根据石块的像长度和时间,求出速度大小和方向.
根据石块在空中为平抛运动,轨迹为一条曲线,不是直线,不能反向延长求交点.由速度的分解法求.
解答 解:A、石块水平抛出初速度大小 v0=$\frac{x}{t}$=$\frac{1.5}{0.2}$=7.5m/s,故A错误.
B、石块将要落地时,由于时间短,可近似看成匀速运动,位移为 s=1.5×$\sqrt{{1}^{2}+{3}^{2}}$m=≈4.74m,v=$\frac{s}{t}$=$\frac{4.74}{0.2}$m/s=23.72m/s,即石块将要落地时的速度大小约为23.72m/s,故B错误;
C、石块在空中为平抛运动,轨迹为一条曲线,不是直线,不能反向延长求石块抛出位置,故C错误;
D、石块在竖直方向的平均速度vy=$\frac{△h}{t}$=$\frac{3×1.5}{0.2}$m/s=22.5m/s,即形成的像中间时刻的瞬时速度,形成的像总时间为0.2s,即从开始起经0.1s的瞬时速度为22.5m/s,可得:石块从抛出点至该点的时间 t=$\frac{{v}_{y}}{g}$=2.25s,
所以石块从发射点至形成的像上端所需时间:t上=(2.25-0.1)s=2.15s,对应形成的像上端离发射点的竖直高度h=$\frac{1}{2}g{t}_{上}^{2}$=$\frac{1}{2}×10×2.1{5}^{2}$m=23.11m
加上形成的像在图片中的竖直高度4.5m,h总=27.61m≈28m,故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,采用估算的方法近似计算石块落地时的速度.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 有向上的加速度和向下的速度 | B. | 有向下的加速度和向上的速度 | ||
C. | 没有加速度,但有向上的速度 | D. | 没有加速度也没有速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 线圈消耗的电功率为2W | |
B. | 线圈中感应电流的有效值为2A | |
C. | 任意时刻线圈中的感应电动势为e=4cos$\frac{2π}{T}$t | |
D. | 任意时刻穿过线圈的磁通量为φ=$\frac{T}{π}$sin$\frac{2π}{T}$t |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1.06m/s2 | B. | 1.65m/s2 | C. | 2.4m/s2 | D. | 3.2m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2a$\sqrt{\frac{mg}{k}}$ | B. | a$\sqrt{\frac{mg}{k}}$ | C. | 无穷大 | D. | 0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 图乙所示电压的瞬时值表达式为u=51sin50πt(V) | |
B. | 变压器原、副线圈中的电流、频率之比为1:4 | |
C. | 变压器输入、输出功率之比为1:1 | |
D. | RT处温度升高时,电压表和电流表的示数均变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a、b、c的周期关系为Ta>Tc>Tb | |
B. | a、b、c的向心加速度大小关系为aa>ab>ac | |
C. | a、b、c的向心加速度大小关系为ab>ac>aa | |
D. | a、b、c的线速度大小关系为va=vb>vc |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 甲图中,由两分子间作用力随距离变化的关系图线可知,当两个相邻的分子间距离为r0时,它们间相互作用的引力和斥力均为零 | |
B. | 乙图中,在固体薄片上涂上石蜡,用烧热的针接触其上一点,从石蜡熔化情况可判定固体薄片必为晶体 | |
C. | 丙图中,食盐晶体的物理性质沿各个方向都是一样的 | |
D. | 丁图中,微粒的运动就是物质分子的无规则热运动,即布朗运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 周期是24h的卫星才有可能是同步卫星 | |
B. | 同步卫星可以是可以通过两极 | |
C. | 同步卫星的高度和线速度是定值 | |
D. | 同步卫星的轨道是可以选择的 |
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