【题目】如图所示,放置在竖直平面内的光滑杆AB,是按照从高度为h处以初速度v0平抛的运动轨迹制成的,A端为抛出点,B端为落地点.现将一小球套于其上,由静止开始从轨道A端滑下.已知重力加速度为g,当小球到达轨道B端时( )
A.小球的速率为
B.小球竖直方向的速度大小为
C.小球在水平方向的速度大小为v0
D.小球在水平方向的速度大小为
【答案】D
【解析】解:A、由机械能守恒定律,得:
mgh= mv2,
解得小球到达轨道B端时速率为:v= ;故A错误.
B、小球到达轨道B端时速率为:v= ,
则小球竖直方向的速度大小小于为:v= ,故B错误.
C、D、当小球滑到B点时,设小球的速度与水平方向间的夹角为θ.
对于平抛运动情形,有:tanθ= = ,cosθ= ;
小球在水平方向的速度为:v=vcosθ= = ;故C错误,D正确;
故选:D.
【考点精析】本题主要考查了平抛运动的相关知识点,需要掌握特点:①具有水平方向的初速度;②只受重力作用,是加速度为重力加速度g的匀变速曲线运动;运动规律:平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动才能正确解答此题.
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【题目】如图所示,一质量为m的木块靠在竖直粗糙的墙壁上,且受到水平力F的作用,下列说法正确的是
A. 若木块静止,当F增大时,木块受到的静摩擦力随之增大
B. 若木块沿墙壁向下运动,则墙壁对木块的摩擦力大小为μF
C. 若开始时木块静止,当撤去F后,木块沿墙壁下滑时,木块不受滑动摩擦力作用
D. 木块对墙壁的压力是墙壁形变而产生的,墙壁对木块的支持力是木块形变而产生的
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【题目】汽车正以20m/s的速度在平直公路上匀速行驶,司机发现正前方一大货车正以5m/s的速度同向匀速行驶,于是立即刹车.关闭发动机后,汽车开始做匀减速直线运动,当速度减为10m/s时,通过的位移为30m,求:
(1)汽车关闭发动机后的加速度大小;
(2)汽车关闭发动机后5s内通过的位移;
(3)若汽车恰好不碰上大货车,求关闭油门时汽车离大货车多远?
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【题目】小明用金属铷为阴极的光电管,观测光电效应现象,实验装置示意如图甲所示.已知普朗克常量h=6.63×10﹣34Js.
(1)图甲中电极A为光电管的(填“阴极”或“阳极”);
(2)实验中测得铷的遏止电压UC与入射光频率ν之间的关系如图乙所示,则铷的截止频率νC=Hz,逸出功W0=J;
(3)如果实验中入射光的频率ν=7.00×1014Hz,则产生的光电子的最大初动能Ek=J.
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【题目】如图所示,水平向右、磁感应强度为B的匀强磁场中,一边长为L的正方形单匝线圈abcd绕水平中以轴OO’沿逆时针方向以角速度 匀速转动,OO’与磁场方向垂直。线圈的两端与磁场外的电阻相连组成闭合电路,则( )
A.线圈平面垂直于磁场方向时,穿过线圈平面的磁通量最小
B.线圈平面垂直于磁场方向时,线圈中的感应电流最大
C.线圈中的感应动势的峰值为BL2
D.线圈中交变电流的频率是
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【题目】如图所示,光滑绝缘的水平面内存在场强为E的匀强电场,长度为L绝缘光滑的挡板AC与电场方向夹角为30°.现有质量相等、电荷量均为Q的甲、乙两个带电体从A处出发,甲由静止释放,沿AC边无摩擦滑动,乙垂直于电场方向以一定的初速度运动,甲、乙两个带电体都通过C处.则甲、乙两个带电体( )
A.发生的位移相等
B.通过C处的速度相等
C.电势能减少量都为
D.从A运动到C时间之比为
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【题目】仅仅17年,我国高速公路的发展创造了世界瞩目的成就!今天,高速公路的速度和便利也已经走进了平常百姓的生活,正在改变着人们的时空观念和生活方式。为兼顾行车安全与通行效率,高速公路上设置了许多限速标识,采用定点测速、区间测速的方式确保执行。下列说法正确的是()。
A. 图1表示在此路段货车的最小速率为100km/h
B. 图1表示在路段所有车辆的速率应在60km/h到120km/h之间
C. 图2表示在这7.88km内平均速率应不大于100km/h
D. 图2仅表示在这限速牌位置速率应不大于100km/h
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【题目】如图所示,是某同学绘制的沿直线运动的物体的加速度、速度、位移s随时间变化的图象,若该物体在时刻的速度为零,则A、B、C、D四个选项中表示该物体沿单一方向运动的图象是()
A. B.
C. D.
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【题目】如图表示的是一条倾斜的传送轨道,B是传送货物的平台,可以沿着斜面上的直轨道运送物体。某次传送平台B沿轨道将货物A向下传送到斜轨道下端,运动过程可用如图中的速度时间图像表示。下述分析中不正确的是()
A. 0~时间内,B对A的支持力小于重力,摩擦力水平向右
B. ~时间内,B对A的支持力等于重力,摩擦力水平向左
C. ~时间内,B对A的支持力大于重力,摩擦力水平向左
D. 0~时间内出现失重现象; ~时间内出现超重现象
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