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19.如圖所示為一小球做平拋運動的閃光照片的一部分,A、B、C為小球小球在不同時刻所處的位置.圖中背景每個正方形格子的邊長均為5cm,如果取g=10m/s2,那么由題可知( 。
A.小球從A運動到B的時間為0.02sB.小球在B點時的速度大小為2m/s
C.小球在B點時的速度大小為2.5m/sD.A點就是小球平拋的拋出點

分析 A、根據豎直方向運動特點△h=gt2,求出物體運動時間;
然后利用水平方向小球勻速運動的特點,根據x=v0t即可求出物體的初速度;
BC、勻變速直線運動某段時間內的平均速度等于中間時刻的瞬時速度,即AC在豎直方向上的平均速度等于B點的豎直分速度,然后根據運動的合成可以求出物體經過B點時的速度大;
D、根據B點豎直方向的速度大小,求出從拋出到B點的時間,從而求出從拋出到A點的時間,從而即可求解.

解答 解:A、在豎直方向上有:△h=gT2,其中△h=(5-3)×5cm=10cm=0.1m,
代入求得:T=$\sqrt{\frac{0.1}{10}}$=0.1s,故A錯誤;
BC、水平方向勻速運動,有:s=v0t,其中s=3l=15cm=0.15m,t=T=0.1s,
代入解得:v0=$\frac{0.15}{0.1}$=1.5m/s.
根據勻變速直線運動中,時間中點的瞬時速度等于該過程的平均速度,在B點有:
vBy=$\frac{{h}_{AC}}{2T}$=$\frac{8×0.05}{2×0.1}$=$\frac{0.4}{0.2}$=2m/s
那么B點的速度大小為vB=$\sqrt{1.{5}^{2}+{2}^{2}}$=2.5m/s;故B錯誤,C正確;
D、拋出點到B點的運動時間:
tB=$\frac{{v}_{By}}{g}$=$\frac{2}{10}$=0.2s,
從拋出到運動到A點需要的時間:
tA=tB-t=0.2s-0.1s=0.1s,故D錯誤;
故選:C.

點評 對于平拋運動問題,一定明確其水平和豎直方向運動特點,尤其是在豎直方向熟練應用勻變速直線運動的規(guī)律和推論解題.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

9.下列關于機械能守恒的說法中,正確的是( 。
A.做勻速直線運動的物體的機械能一定守恒
B.做勻變速運動的物體的機械能不可能守恒
C.如果沒有摩擦力和介質阻力,運動物體的機械能一定守恒
D.物體只發(fā)生動能和勢能的相互轉換時,物體的機械能守恒

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

10.在研究電磁感應現象的實驗中所用的器材如圖所示.它們是:①電流計②直流電源③帶鐵芯的線圈A④線圈B⑤電鍵⑥滑動變阻器
(1)試按實驗的要求在實物圖上連線(圖中已連好一根導線).
(2)怎樣才能使線圈B中有感應電流產生?試舉出三種方法.
①閉合開關; 
②斷開開關;
③開關閉合時移動滑動變阻器滑片.

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

7.如圖所示,小球A和小球B質量相同,球B置于光滑水平面上,當球A從高為h處由靜止擺下,到達最低點恰好與B相撞,并粘合在一起繼續(xù)擺動,它們能上升的最大高度是$\frac{1}{4}$h.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

14.一位同學學完萬有引力定律及應用后,為宇航員設計了如下實驗:在距月球表面高h處自由釋放一物體,測出該物體從釋放到落地的時間為t,通過查閱資料知道月球的半徑為R,引力常量為G,若物體只受月球引力的作用,求:
(1)月球表面的重力加速度g′;
(2)月球的質量M;
(3)飛船靠近月球表面做勻速圓周運動的周期T.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

4.已知${\;}_{84}^{210}$Po原子核質量為209.982 87u,${\;}_{82}^{206}$Pb原子核的質量為205.974 46u,${\;}_{2}^{4}$He原子核的質量為4.002 60u,靜止的${\;}_{84}^{210}$Po核在α衰變中放出α粒子后變成${\;}_{82}^{206}$Pb.求:
(1)在衰變過程中釋放的能量;
(2)α粒子從Po核中射出的動能;
(3)反沖核的動能.(已知lu相當于931.5MeV,且核反應釋放的能量只轉化為動能)

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.如圖所示,一條紅色光線和另一條紫色光線,以不同的角度同時沿不同的半徑方向射入同一塊橫截面為半圓形玻璃柱體,其透射光線都是由圓心O點沿OC方向射出.則可知( 。
A.BO光線是紫光,OC光線是紅光
B.玻璃對BO光線折射率大些
C.AO光線較BO光線穿過玻璃磚所需時間長
D.在雙縫干涉實驗中,若僅將入射光由AO光線變?yōu)锽O光線,則干涉亮條紋間距變小

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

8.質量分別為m1和m2的木塊A和B之間用一輕質彈簧相連,然后將它們靜置于一底端帶有擋板的光滑斜面上,其中B置于斜面底端的擋板上.設斜面的傾角為θ,彈簧的勁度系數為k.現用一平行于斜面的恒力F拉木塊A沿斜面由靜止開始向上運動,當木塊B恰好對擋板的壓力為零時,木塊A在斜面上運動的速度為v,則下列說法正確的是( 。
A.此時彈簧的彈力大小為m1gsinθ
B.拉力F在該過程中對木塊A所做的功為$\frac{{(m}_{1}+{m}_{2})gsinθ}{k}$
C.木塊A在該過程中重力勢能增加了m1$\frac{{(m}_{1}+{m}_{2}){g}^{2}si{n}^{2}θ}{k}$
D.彈簧在該過程中彈性勢能增加了$\frac{({m}_{1}{+m}_{2})gsinθ}{k}$-$\frac{1}{2}$mv2

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

9.一種巨型娛樂器械可以使人體驗超重和失重,一個可乘10多個人的環(huán)形座艙套在豎直柱子上由升降機先送上幾十米的高處,然后讓座艙自由落下,落到一定位置,制動系統啟動,到地面時剛好停下,取重力加速度g=10m/s2
(1)上升過程,若升降機以1m/s2的加速度向上加速運動,質量為2kg的物體放在豎直的升降機的水平底板上,求此時物體對升降機的水平底板的壓力.
(2)下落過程,座艙從70m高處開始下落,當下落到25m高處時開始制動,座艙均勻減速,到地面時剛好停下.求座艙做勻減速運動時的加速度是多大.

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