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16.如图所示,在网球的网前截击练习中,若练习者在球网正上方距地面H处,将球以速度v沿垂直球网的方向击出,球刚好落在底线上,已知底线到网的距离为L,重力加速发取g,将球的运动视作平抛运动,下列说法正确的是(  )
A.球从击球点到落地点位移等于L
B.球从击球点至落地点的位移与球的质量无关
C.球击出的速度2L$\sqrt{\frac{2H}{g}}$
D.球从击出到落地所用时间为$\sqrt{\frac{2H}{g}}$

分析 根据平行四边形定则求出击球点到落地点的位移.根据高度求出平抛运动的时间,结合水平位移和时间求出平抛运动的初速度.

解答 解:A、球从击球点到落地点的水平位移为L,根据平行四边形定则知,位移为 s=$\sqrt{{L}^{2}+{H}^{2}}$,故A错误.
B、平抛运动的位移与网球的质量无关,故B错误.
CD、网球做平抛运动的时间为 t=$\sqrt{\frac{2H}{g}}$,则网球平抛运动的初速度为 v0=$\frac{L}{t}$=L$\sqrt{\frac{g}{2H}}$,故C错误,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,知道平抛运动的时间、位移与质量无关.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图,在水平转台上放一个质量M=2kg的木块,它与转台间最大静摩擦力fmax=6.0N,绳的一端系住木块,穿过转台的中心孔O(孔光滑,忽略小滑轮的影响),另一端悬挂一个质量m=1.0kg的物体,当转台以角速度ω=5rad/s匀速转动时,木块相对转台静止,则木块到O点的距离可能是(  )
A.0.28mB.0.30mC.0.34mD.0.36m

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.下列说法正确的是(  )
A.曲线运动一定是变速运动
B.做匀速圆周运动的物体,合力不一定指向圆心
C.做平抛运动的物体,速度和加速度都随时间的增加而增大
D.在恒力作用下,物体不可能做曲线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.有关波的现象,下列说法正确的是(  )
A.波绕过障碍物继续传播的现象叫波的衍射现象
B.当障碍物的尺寸跟波长相差不多时,能发生明显的衍射现象
C.在干涉现象中,振动加强点的位移始终最大
D.在干涉现象中,振动加强点的位移可以为0

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.下列几种运动中遵守机械能守恒定律的是(  )
A.雨点匀速下落B.小球自由落体运动
C.汽车刹车时的运动D.沿斜面匀速下滑的木块

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.下列说法正确的是(  )
A.在核反应堆中,常用石墨和重水做“减速剂”
B.${\;}_{90}^{232}$Th衰变成${\;}_{82}^{208}$Pb要经过6次α衰变和4次β衰变
C.用紫光照射某金属表面时有电子逸出,改用绿光照射也一定会有电子逸出
D.用绿光照射某金属表面时有电子逸出,增大绿光照射强度光电子的最大初动能增加

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图甲所示,金属圆环在垂直于环面的匀强磁场中,磁场的磁感应强度B随时间t按正弦规律变化,如图乙所示.已知磁场方向垂直于环面向里为正方向,则下列说法正确的是(  )
A.0~t2时间内,环中感应电动势先增大后减小
B.t1~t3时间内,环中感应电流方向先沿顺时针后沿逆时针
C.0~t4时间内,金属圆环出现两次收缩趋势,两次扩张趋势
D.t2~t4时间内,环上某一段受到的安培力先变大后变小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,光滑的轻杆OA可绕竖直轴OO'旋转,且OA与OO'轴间夹角θ始终保持不变,质量m的小球套在OA杆上,可在杆适当位置处随杆做水平面内的匀速圆周运动,下列说法正确的有(  )
A.小球在任何两位置随杆在水平面内做匀速圆周运动的加速度大小都相等
B.杆的转速越大,小球随杆做水平面内匀速圆周运动的位置越高
C.小球在某一位置随杆在水平面内匀速转动,只要受到微小的扰动,就会远离该位置
D.小球在某一位置随杆在水平面内匀速转动,若杆转速突然增大,由于杆对球弹力垂直于杆,杆不会对小球做功

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

6.实验室水平桌面上有如图甲所示的一套实验装置,一端固定的压缩弹簧连接一个带有遮光片的滑块(弹簧不拴接),滑块被弹出后经过光电门并最终停在P点.
(1)游标卡尺测得遮光片的宽度如图乙所示,则宽度d=0.375cm.
(2)若要探究滑块和水平面之间的动摩擦因数,需要测量的物理量除遮光片宽度d和经过光电门的时间t外,还有哪个物理量光电门与P点间的距离L,若这个物理量用字母n表示,则动摩擦因数的表达式μ=$\frac{{d}^{2}}{2gL{t}^{2}}$.
(3)若滑块质量为m且弹簧到P点之间的水平面光滑,则压缩弹簧的弹性势能为$\frac{{m{d^2}}}{{2{t^2}}}$(用字母d、t、m表示)

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