A. | L1和L2都与车速无关 | B. | L1和L2都与车速成正比 | ||
C. | L1一定大于L2 | D. | L1一定等于L2 |
分析 物体做平抛运动,我们可以把平抛运动可以分解为水平方向上的匀速直线运动,和竖直方向上的自由落体运动来求解,两个方向上运动的时间相同.
解答 解:AB、平抛运动竖直方向做自由落体运动,则:
h=$\frac{1}{2}$gt2
所以t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$
小球水平方向做匀速运动,水平距离:
x=v0t=v0$\sqrt{\frac{2h}{g}}$,
所以:
L1=xA-xB=v0$\sqrt{\frac{2{h}_{A}}{g}}$-v0$\sqrt{\frac{2{h}_{B}}{g}}$=v0($\sqrt{\frac{2{h}_{A}}{g}}$-$\sqrt{\frac{2{h}_{B}}{g}}$)
同理可知:
L2=xB-xC=v0$\sqrt{\frac{2{h}_{B}}{g}}$-v0$\sqrt{\frac{2{h}_{C}}{g}}$=v0($\sqrt{\frac{2{h}_{B}}{g}}$-$\sqrt{\frac{2{h}_{C}}{g}}$)
由于hA、hB、hC均为定值,所以三个小球落地时的间隔距离L1和L2与车速成正比.故A错误、B正确.
CD、由上面的计算可得,L1-L2=v0$\sqrt{\frac{2}{g}}$($\sqrt{{h}_{A}}$-$\sqrt{{h}_{C}}$+2$\sqrt{{h}_{B}}$)<0
所以L1一定小于L2,故C错误、D错误.
故选:B.
点评 本题主要考查了平抛运动的基本公式的直接应用,难度不大,属于基础题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 月球的第一宇宙速度大小为$\frac{2πR}{T}$$\sqrt{\frac{R+h}{R}}$ | |
B. | 月球表面的物体自由下落时加速度大小为$\frac{4{π}^{2}(R+h)^{3}}{{R}^{2}{T}^{2}}$ | |
C. | “嫦娥三号”绕月球做圆周运动的加速度大小为$\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$ | |
D. | “嫦娥三号”从圆周运动轨道变轨到椭圆轨道时必须加速 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0.5 s | B. | 1.0 s | C. | 2.0 s | D. | 4.0 s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在0~2s内,外力F做功0.5J | |
B. | 在0~2s内,物体克服摩擦力做功5.5J | |
C. | 在0~4s内,外力F的功率不断增大 | |
D. | 在0~4s内,合外力做功0.5J |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 法拉第首先引入了场的概念 | |
B. | 伽利略把日常生活中见到的较重的物体下落得比较快的原因归之于空气阻力对不同物体的影响不同 | |
C. | 牛顿首先建立起来平均速度、瞬时速度以及加速度等概念 | |
D. | 如果电场线与等势面不垂直,那么电场强度就有一个沿着等势面的分量,在等势面上移动电荷静电力就要做功,而在同一等势面上移动电荷静电力是不做功的,所以电场线与等势面垂直.这里用的逻辑方法是归纳法 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 有10个半衰期为T的某种原子,在T时间后一定还剩余5个 | |
B. | ${\;}_{90}^{234}$Th(钍)核衰变为 ${\;}_{91}^{234}$Pa(镤)核时,衰变前Th核静止质量等于衰变后Pa核与β粒子静止的总质量 | |
C. | 衰变中产生的β射线实际上来源于原子核 | |
D. | 分别用少量的紫光和较高强度绿光照射同一金属表面都能发生光电效应,则用紫光照射时光电子的最大初动能较大 | |
E. | 根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能减小,核外电子的运动动能增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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