题目内容
17.以不同的抛射角抛出三个小球A、B、C,三球在空中的运动轨迹如图所示,下列说法正确的是( )| A. | A、B、C三球在运动过程中,加速度不一定相同 | |
| B. | B球的射程最远,所以最先落地 | |
| C. | A球的射高最大,所以最迟落地 | |
| D. | A的水平速度分量小于C球的水平速度分量 |
分析 斜抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做竖直上抛运动.根据水平方向和竖直方向上的运动规律进行判断.
解答 解:A、三个小球在运动的过程中,仅受重力,则加速度相同.故A错误;
B、C球的竖直高度最小,运动时间最短,故C最先落地,故B错误;
C、C球在竖直方向上高度最小,则运动的时间最短,A球在竖直方向上高度最大,则运动时间最长.故C正确;
D、由图知,AC两球的水平射程相同,但是A的高度大,运动的时间长,所以A的水平速度分量小于C球的水平速度分量,故D正确;
故选:CD
点评 解决本题的关键知道斜抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式进行求解.
练习册系列答案
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14.
如图所示,2011年2月20日,新一代高速动车组和时速400公里高速综合检测列车在京沪高铁上海段“试跑”,于2011年6月正式通车.高速动车组1min内,时速由“0”瞬间飙升至“130公里”,驶出1km,下列说法正确的是( )
| A. | 1min末的速度约为36.1m/s | B. | 1min末的速度约为72.2m/s | ||
| C. | 1min内的平均速度约为16.67m/s | D. | 1min内的平均速度约为63.1m/s |
15.下列说法正确的是( )
| A. | 由E=mc2可知,质量与能量是可以相互转化的 | |
| B. | ${\;}_{83}^{201}$Bi的半衰期是5天,12g${\;}_{83}^{201}$Bi经过15天后还有1.5g衰未变 | |
| C. | 如果使较重的核分裂成中等大小的核,或者把较小的核聚合成中等大小的核,原子核的比结合能均会增加 | |
| D. | 现在的很多手表指针上涂有一种新型发光材料,白天吸收光子,外层电子跃迁到高能级轨道,晚上向低能级跃迁放出光子,其发出的光的波长一定跟吸收的光的波长完全一致 |
5.物体从高度h处平抛,其初速度v0,落地的瞬时速度为v,速度与水平夹角为θ,不计空气阻力,则物体在空中飞行的时间是( )
| A. | $\sqrt{\frac{2h}{g}}$ | B. | $\frac{\sqrt{{v}^{2}-{{v}_{0}}^{2}}}{g}$ | C. | $\frac{{v}_{0}tanθ}{g}$ | D. | $\frac{{v}_{0}tanθ}{2g}$ |
12.
一只小船渡河,水流速度各处相同且恒定不变,方向平行于岸边.小船相对于水分别做匀加速、匀减速、匀速直线运动,运动轨迹如图所示.船相对于水的初速度大小均相同,方向垂直于岸边,且船在渡河过程中船头方向始终不变.由此可以确定船沿三条不同路径渡河( )
| A. | 时间相同,AD是匀加速运动的轨迹 | |
| B. | 时间相同,AC是匀加速运动的轨迹 | |
| C. | 沿AC用时最短,AC是匀加速运动的轨迹 | |
| D. | 时间相同,且沿AC到达对岸船的合速度速度最小 |
9.
如图所示为固定的半径为R的半圆形轨道,O为圆心,一质量为m可视为质点的小物块,由静止开始自轨道边缘上的P点滑下,到达最低点Q时,测得小物块对轨道的弹力大小为2mg,重力加速度为g,则自P滑到Q的过程中,小物块克服摩擦力所做的功为( )
| A. | $\frac{mgR}{4}$ | B. | $\frac{mgR}{3}$ | C. | $\frac{mgR}{2}$ | D. | $\frac{3mgR}{4}$ |
6.
如图所示,航天飞机在完成太空任务后,在A点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的近地点,关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有( )
| A. | 在轨道Ⅱ上经过A的速度小于经过B的速度 | |
| B. | 在轨道Ⅱ上经过A的机械能小于在轨道Ⅰ上经过A的机械能 | |
| C. | 在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A的加速度 | |
| D. | 在轨道Ⅱ上运动的周期大于在轨道Ⅰ上运动的周期 |
7.将质量分别为m、2m,带电量分别为+q、+2q的两带电小球,在绝缘、光滑水平面由静止释放.运动一段时间后,则( )
| A. | 两者动量大小之比为1:1 | B. | 两者动能之比为1:1 | ||
| C. | 系统总动量守恒 | D. | 系统总动能守恒 |