题目内容
3.| A. | 在A、C两点以相同的速度同时水平向右抛出两小球,两球一定会相遇 | |
| B. | 在A、C两点以相同的速度同时水平向右抛出两小球,两球一定不会相遇 | |
| C. | 在A点水平向右抛出一小球,同时在B点由静止释放-小球,两球一定会相遇 | |
| D. | 在A、C两点以相同的速度同时水平向右抛出两小球,并同时在B点由静止释放一小球,三小球有可能在水平轨道上相遇 |
分析 要使两球相遇,两球应同时出现在同一位置;而平抛运动在水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,由两球的位置关系可知正确结果.
解答 解:A、在A、C两点以相同的速度同时水平向右抛出两小球,A做平抛运动,C做匀速直线运动,水平方向速度相等,所以AC两小球一定会在MN上相遇,故A正确,B错误;
C、在A点水平向右抛出一小球做平抛运动,B点由静止释放一小球做自由落体运动,由于不知道水平抛出时速度,所以不能保证在B下落的时间内A水平方向能运动AB距离,故C错误;
D、设B到MN的距离为h,AB的距离为x,则B运动的时间为t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$,若能保证抛出时的速度v=x$\sqrt{\frac{g}{2h}}$,则三个球在水平轨道上相遇,故D正确.
故选:D.
点评 本题考查平抛运动的性质,物体在空中的运动时间取决于竖直高度,水平位移取决于初速度及竖直高度.
练习册系列答案
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4.关于能量概念的叙述,下列说法有正确的是( )
| A. | 物体由于运动而具有的能量叫做势能 | |
| B. | 自然界中的能量只是在动能和势能之间相互转化 | |
| C. | 能量守恒定律的建立是哲学和自然科学长期发展的结果 | |
| D. | 能量耗散表明在能源的利用过程中能量是在不断地消失 |
5.
原子核外的电子在不同轨道上具有不同的能量,氢原子的能级图如图所示,已知氢原子从某一能级跃迁到n=2的能级时辐射出的能量为2.55eV,由此可推知( )
| A. | 要使处于该能级的氢原子电离,至少需要吸收的能量为1.51eV | |
| B. | 处于该能级的氢原子可能向外辐射出小于0.66eV的能量 | |
| C. | 用12.85eV的光照射大量的处于基态的氢原子就可辐射出2.55eV的能量 | |
| D. | 用12.85eV的电子轰击大量的处于基态的氢原子就可辐射出2.55eV的能量 |
9.
质量m的滑块A在斜向上的恒力F作用下沿水平面向右匀速运动,已知滑块和水平面之间的动摩擦因数μ=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,关于滑块的受力,下列分析正确的是( )
| A. | 滑块可能受到三个力的作用 | |
| B. | 当θ=30°时,恒力最小 | |
| C. | 当F=$\frac{8mg}{15}$时,满足要求的θ只有一个 | |
| D. | 滑块受到地面的摩擦力一定大于地面的支持力 |
8.
如图,在等腰三角形区域内存在着垂直与纸面的匀强磁场和平行于AB的水平方向匀强电场,一不计重力的带电粒子刚好以某一速度从三角形O点沿角分线OC做匀速直线运动.若该区域只存在电场,粒子仍以同一速度从O点射入,粒子刚好从A点射出;若只存在磁场,粒子仍以同一速度从O点射入,则下列说法正确的是( )
| A. | 粒子将在磁场中做匀速圆周运动,且磁场方向一定垂直于纸面向外 | |
| B. | 粒子将在磁场中做匀速圆周运动,且半径一定小于OC | |
| C. | 粒子将在磁场中做匀速圆周运动,且从BC边射出磁场 | |
| D. | 根据已知条件可以求出该粒子分别在只有电场时和只有磁场时在该区域中运动的时间之比 |
12.
如图,从斜面上的点以速度v0水平抛出一个物体,飞行一段时间后,落到斜面上的B点,己知AB=75m,a=37°,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
| A. | 物体的位移大小为60m | B. | 物体飞行的时间为6s | ||
| C. | 物体的初速度v0大小为20m/s | D. | 物体在B点的速度大小为30m/s |
13.
用甲、乙两种单色光照射同一金属做光电效应实验,发现光电流与电压的关系如图所示.已知普朗克常量为h,被照射金属的逸出功为W0,遏止电压为Uc,电子的电荷量为e,则下列说法正确的是( )
| A. | 甲光的强度大于乙光的强度 | |
| B. | 甲光的频率大于乙光的频率 | |
| C. | 甲光照射时产生的光电子初动能均为eUc | |
| D. | 乙光的频率为$\frac{{W}_{0}+e{U}_{C}}{h}$ |