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【题目】如图所示,在高为h的平台边缘以初速度υ0水平抛出小球A , 同时在水平地面上距台面边缘水平距离为s处竖直上抛小球B , 两球运动轨迹在同一竖直平面内,不计空气阻力,重力加速度为g。为使两球能在空中相遇,水平距离s;若水平距离为s0 , 则υB=

【答案】0/s0
【解析】解:若要使两球在空中相碰,则必须满足小球在落点之前的水平位移等于s , 即临界态为:s=v0t ,解得 ,故为使两球能在空中相遇,水平距离s应小于 ;若水平距离为s0 , 则竖直方向: ;水平方向: ,解得
【考点精析】利用平抛运动对题目进行判断即可得到答案,需要熟知特点: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.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示的s﹣t图象和v﹣t图象中,给出的四条曲线1、2、3、4,分别代表四个不同物体的运动情况,关于它们的物理意义,下列描述正确的是(  )

A. 曲线1表示物体做曲线运动

B. s﹣t图象中,t1时刻v1>v2

C. v﹣t图象中0t3时间内物体3和物体4的平均速度大小相等

D. 两图象中,t2、t4时刻分别表示物体2、4开始反向运动

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图是简化后的跳台滑雪的雪道示意图。整个雪道由倾斜的助滑雪道AB、水平的起跳平台BC和着陆雪道CD组成,ABBC平滑连接。运动员从助滑雪道AB上由静止开始在重力作用下下滑,滑到C点后水平飞出,落到CD上的F点。E是运动轨迹上的某一点,在该点运动员的速度方向与轨道CD平行,E′点是E点在斜面上的垂直投影。设运动员从C到E与从E到F的运动时间分别为tCEtEF。不计飞行中的空气阻力,下面说法或结论正确的是()
A.运动员在F点的速度方向与从C点飞出时的速度大小无关
B.tCEtEF=1∶4
C.CE′∶E′F可能等于1∶3
D.CE′E′F可能等于1∶2

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【题目】在光滑圆锥形容器中,固定了一根光滑的竖直细杆,细杆与圆锥的中轴线重合,细杆上穿有小环小环可以自由转动,但不能上下移动,小环上连接一轻绳,与一质量为m的光滑小球相连,让小球在圆锥内做水平面上的匀速圆周运动,并与圆锥内壁接触如图所示,图a中小环与小球在同一水平面上,图b中轻绳与竖直轴成θθ<90°设图a和图b中轻绳对小球的拉力分别为Ta和Tb,圆锥内壁对小球的支持力分别为Na和Nb,则在下列说法中正确的是

ATa一定为零,Tb一定为零

BTa、Tb是否为零取决于小球速度的大小

CNa一定不为零,Nb可以为零

DNa、Nb的大小与小球的速度无关

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【题目】某同学用伏安法测量待测电阻的阻值.现有器材为:

待测电阻R(阻值约为

电源(电动势3V

滑动变阻器(阻值范围010Ω

电流表(量程0.6A3A

电压表(量程3V15V

开关,导线若干.

实验要求在测量电路中将电流表外接,滑动变阻器起限流作用.回答下列问题:

(1)按照实验要求在图(a)中画出实物连线图.______________

(2)若已按实验要求接线,闭合开关后移动滑动变阻器的滑片,电压表的示数始终约为3V,电流表的示数始终接近0.写出产生这种现象的一个原因:_______________________

(3)在连线正确后,闭合开关.电压表和电流表的示数分别如图(b)和图(c)所示.由图可知,电压表读数为________V,电流表读数为________A.由此可得待测电阻的阻值为________Ω(结果保留3位有效数字).

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【题目】两质点在空间同一点处,同时被水平抛出,速度分别为v1=2.0m/s向左,和v2=8.0m/s向右。则两个质点速度相互垂直时,它们之间的距离为;当两质点相对抛出点的位移相互垂直时,它们之间的距离为。(g=10m/s2

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【题目】在如图所示倾角为时光滑斜面上,存在着磁感应强度大小均为B的匀强磁场,磁场方向垂直斜面向上,磁场的宽度均为2L。一质量为m、电阻为R、边长为L正方形导体线圈,由静止开始沿斜面下滑,当ab边刚越过GH进入磁场时,恰好做匀速直线运功(以此时开始计时),以GH处为坐标原点, 取如图坐标轴xj,并规定顺时针方向为感应电流的正方向,沿斜面向上为安培力的正方向,则关亍线框中的感应电流与线框所受安培力与GH边的位置坐标x间的以下图线中,可能正确的是(重力加速度为g)

A. B. C. D.

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【题目】ab两物体的v-t图像如图所示,根据图像可知0 --4s( )

A. a做匀速直线运动,b做变速曲线运动

B. ab的速度都是一直在减小

C. a发生的位移大于b发生的位移

D. b平均加速度的值为0.5 m/s2

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【题目】如图甲所示,两平行金属板竖直放置,左极板接地,中间有小孔.右极板电势随时间变化的规律如图乙所示.电子原来静止在左极板小孔处.(不计重力)下列说法中正确的是

A. t=0时刻释放电子,电子将始终向右运动,直到打到右极板上

B. t=0时刻释放电子,电子可能在两板间振动

C. t=T/4时刻释放电子,电子可能在两板间振动

D. t=T/4时刻释放电子,电子必将打到右极板上

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