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10.如图所示,位于同一高度的小球A、B分别以v1和v2的速度水平抛出,都落在了倾角为30°的斜面上的C点,小球B恰好垂直打到斜面上,则v1,v2大小之比为(  )
A.2:1B.3:2C.2:3D.4:3

分析 两个小球同时做平抛运动,又同时落在C点,说明运动时间相同.小球垂直撞在斜面上的C点,说明速度方向与斜面垂直,可以根据几何关系求出相应的物理量.

解答 解:小球A做平抛运动,根据分位移公式,有:
x=v1t…①
y=$\frac{1}{2}$gt2…②
又tan30°=$\frac{y}{x}$…③
联立①②③得:
v1=$\frac{\sqrt{3}}{2}$gt…④
小球B恰好垂直打到斜面上,则有:
tan30°=$\frac{{v}_{2}}{{v}_{y}}$=$\frac{{v}_{2}}{gt}$…⑤
则得:v2=$\frac{\sqrt{3}}{3}$gt…⑥
由④⑥得:v1:v2=3:2.
故选:B

点评 本题关键对两球运用平抛运动的分位移公式和分速度公式列式求解,同时结合几何关系找出水平分位移与竖直分位移间的关系,运用比例法求解.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.下列各过程中所指出的力,做功为零的有(  )
A.肩负重物的人沿水平路面行走时,肩对重物的支持力
B.汽车沿斜坡向上运动时,斜坡对汽车的支持力
C.用手指捏住玻璃板竖直提起时,手指对板的压力
D.放在水平传送带上的物体,随传送带以相同加速度运动时,物体对传送带的摩擦力

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10.某电流表内阻Rg为200Ω,满偏电流Ig为2mA,如按图甲、乙改装成量程为0~0.1A和0~1A的两个量程的电流表,试求:
(1)在图甲中,R1和R2各为多少?
(2)在图乙中,R1和R2各为多少?
(3)从安全角度分析,哪种改装方法较好?

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7.三个完全相同的光滑圆筒,半径为R,如图所示放置,在最下面左右两边各放置一个厚度为h,长度与两圆筒等长的固定垫块把圆筒支撑着,为了使圆筒不倒,垫块的厚度h至少应为多少?

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5.如图所示的两种电路中,电源相同,电源内阻不计,各电阻器阻值相等,各电流表的内阻相等且不可忽略不计.电流表A1、A2、A3和A4读出的电流值分别为I1、I2、I3和I4.下列关系式中正确的是(  )
A.I1=I3B.I1>I4C.I2=2I1D.I2<I3+I4

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15.用如图所示装置进行以下实验:
(1)先测出滑块A、B的质量M、m及滑块与桌面的动摩擦因数μ,查出当地重力加速度g;
(2)用细线将滑块A、B连结,使A、B间的弹簧压缩,滑块B紧靠在桌边;
(3)烧断细线,测出滑块B做平抛运动落地时的水平位移为s1,滑块A沿桌面滑行的距离为s2
为验证动量守恒定律,写出还需测量的物理量及表达它的字母桌面离地面的高度h.如果动量守恒,须满足的关系式是
$M\sqrt{2μg{s}_{2}}=m{s}_{1}\sqrt{\frac{g}{2h}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.2015年4月1日,中国首次公开登月飞船方案.两种飞船中,全重20吨的飞船可支持登月任务.
(1)已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,月球绕地球运动的轨道半径r,月球绕地球的运动近似看做匀速圆周运动,求月球绕地球运动的周期为T.
(2)若宇航员随登月飞船登陆月球后,站在月球表面从高h处以速度v0水平抛出一小球,经过时间t,小球落地.已知月球半径为r,引力常量为G,求月球的密度ρ

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19.1931年英国物理学家狄拉克就从理论预言存在只有一个磁极的粒子,即“磁单极子”.1982年美国物理学家卡布莱利用电感应现象设计了一个寻找“磁单极子”的实验,他设想让一个只有N极的“磁单极子”自上而下穿过电阻为零的超导线圈(如图甲),观察其中电流的方向和大小变化情况.和一个小条形磁铁自上而下穿过普通导体线圈(如图乙)相比,人上往下看(  )
A.普通导体线圈中将出现顺时针方向的持续电流
B.普通导体线圈中将出现逆时针方向的持续电流
C.超导线圈中将出现顺时针方向的持续电流
D.超导线圈中将出现逆时针方向的持续电流

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20.如图为“高车踢碗”的杂技,演员踩着独轮车,头顶着碗,将一只碗扣在一只脚上,将碗踢起,由于碗底与空气的接触面积较大,碗所受的空气阻力不可忽略,碗离开脚后在空中划出一段弧线,正好落在头顶的碗里,对碗从扣在脚上到碗落入头顶碗里的整个过程中(  )
A.碗在离开脚后处于完全失重状态
B.碗离开脚后所做的运动是斜抛运动
C.若碗在脱离脚时的速度为v,则碗在脱离脚前的过程中的平均速度一定为$\frac{v}{2}$
D.碗脱离脚的瞬间,脚(踢碗的那部分)的加速度大小一定大于碗的加速度大小

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