13.一個物體從某一確定的高度以v0的初速度水平拋出,已知它落地時的速度為vt,重力加速度為g,下列說法正確的是(  )
A.它的運動時間是$\frac{{{v_t}-{v_0}}}{g}$B.它的運動時間是$\frac{{\sqrt{v_t^2-v_0^2}}}{g}$
C.它的豎直方向位移是$\frac{v_t^2}{2g}$D.它的位移是$\frac{v_t^2-v_0^2}{2g}$

分析 根據(jù)平行四邊形定則求出物體落地的豎直分速度,結合平行四邊形定則求出物體落地的時間,根據(jù)初速度和時間求出水平位移,結合豎直位移,得出位移的大。

解答 解:A、根據(jù)平行四邊形定則知,物體落地時的豎直分速度${v}_{y}=\sqrt{{{v}_{t}}^{2}-{{v}_{0}}^{2}}$,則物體運動的時間$t=\frac{{v}_{y}}{g}=\frac{\sqrt{{{v}_{t}}^{2}-{{v}_{0}}^{2}}}{g}$,故A錯誤,B正確.
C、豎直方向的位移$y=\frac{{{v}_{y}}^{2}}{2g}=\frac{{{v}_{t}}^{2}-{{v}_{0}}^{2}}{2g}$,水平位移$x={v}_{0}t={v}_{0}•\frac{\sqrt{{{v}_{t}}^{2}-{{v}_{0}}^{2}}}{g}$,根據(jù)平行四邊形定則知,物體的位移$s=\sqrt{{x}^{2}+{y}^{2}}$=$\sqrt{\frac{{{v}_{0}}^{2}({{v}_{t}}^{2}-{{v}_{0}}^{2})}{{g}^{2}}+\frac{({{v}_{t}}^{2}-{{v}_{0}}^{2})}{4{g}^{2}}}$,故D錯誤.
故選:B.

點評 解決本題的關鍵知道平拋運動在水平方向和豎直方向上的運動規(guī)律,結合運動學公式靈活求解,難度不大.

練習冊系列答案
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3.質(zhì)量為0.2kg的物體在水平面上運動,兩個正交分速度圖線分別如圖所示,由圖可知( 。
A.前4s內(nèi)物體的位移為20m
B.6s內(nèi)物體都是做曲線運動
C.物體所受的合外力在3s末的瞬時功率為0.3W
D.最初4s物體做曲線運動,接著的2s物體做直線運動

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4.物體從離地面45m高處做自由落體運動(g取10m/s2),則下列選項中不正確的是(  )
A.物體在整個下落過程中的平均速度為20m/s
B.物體落地時的速度大小為30m/s
C.物體運動3s后落地
D.物體在落地前最后1s內(nèi)的位移為25m

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1.將一小球以l0m/s的初速度水平拋出,不計空氣阻力,ls末小球落地,已知g=l0m/s2,則(  )
A.小球下落高度為l0m
B.落地速度為20m/s
C.落地時速度方向與豎直方向成45°角
D.落地時加速度方向與豎直方向成45°角

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8.“玉兔號”登月車在月球表面接觸的第一步實現(xiàn)了中國人“奔月”的偉大夢想,若機器人“玉兔號”在月球表面做了豎直上拋實驗,測得物體以初速v0拋出后,上升的最大高度為h,已知月球半徑為R,求:
(1)月球表面重力加速度.
(2)周期為T的繞月做勻速圓周運動的衛(wèi)星,離月球表面的高度H.

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18.如圖所示為氫原子能級示意圖,現(xiàn)有大量的氫原子處于n=4的激發(fā)態(tài),當向低能級躍遷時輻射出若干種不同頻率的光,下列說法正確的是(  )
A.這些氫原子總共可輻射出3種不同頻率的光
B.由n=2能級躍遷到n=1能級產(chǎn)生的光頻率最小
C.由n=4能級躍遷到n=1能級產(chǎn)生的光波長最長
D.用n=2能級躍遷到n=1能級輻射出的光照射逸出功為6.34eV的金屬鉑能發(fā)生光電效應

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

5.某小球在水平面上做勻速圓周運動,它的線速度大小為2m/s,半徑為1m,則該小球的向心加速度大小為( 。
A.0.5m/s2B.1m/s2C.2m/s2D.4m/s2

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

2.如圖所示是A、B兩物體的位移圖線,在t內(nèi)A、B的位移大小分別為xA與xB,通過的路程分別為x′A與x′B,則它們的大小關系是( 。
A.xA=xBB.xA<xBC.x′A=x′BD.x′A<x′B

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18.如圖所示,在地面上以初速度v0拋出質(zhì)量為m的物體,落到比地面低h的海平面上.若以地面為參考平面,則下列說法正確的是(  )
A.物體落到海平面時的重力勢能為mgh
B.物體落到海平面時的重力勢能為$\frac{1}{2}$mv02+mgh
C.整個過程中重力對物體做的功為mgh
D.整個過程中物體的重力勢能減少了mgh

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