题目内容
2.做平抛运动的物体,运动的时间取决于( )| A. | 物体的高度 | B. | 物体的高度和初速度 | ||
| C. | 物体所受的重力和初速度 | D. | 物体所受的重力、高度和初速度 |
分析 平抛运动可以分解为在水平方向上的匀速直线运动,和竖直方向上的自由落体运动,两个方向上运动时间相等.列式分析即可.
解答 解:平抛运动竖直方向上做自由落体运动,根据h=$\frac{1}{2}$gt2,可知t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$,所以平抛运动的时间由下落的高度决定,与其它因素无关,故A正确,BCD错误.
故选:A.
点评 本题就是对平抛运动规律的直接考查,掌握住平抛运动的规律就能轻松解决.
练习册系列答案
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18.关于速度和加速度的关系,以下说法中正确的是( )
| A. | 速度为零时,加速度一定为零 | B. | 加速度为零时,速度一定为零 | ||
| C. | 速度不为零时,加速度一定不为零 | D. | 速度不变时,加速度一定为零 |
10.
如图所示,虚线AB和CD分别为椭圆的长轴和短轴,相交于O点,两个等量同种正点电荷分别处于椭圆的两个焦点M、N上.下列说法中正确的是( )
| A. | A、B两处电势、场强均相同 | |
| B. | C、D两处电势、场强均不同 | |
| C. | 带负电的试探电荷在O点的电势能大于在C点的电势能 | |
| D. | 在虚线AB上O点的场强最小 |
11.“玉兔号”登月车在月球表面接触的第一步实现了中国人“奔月”的伟大梦想.机器人“玉兔号”在月球表面做了一个自由落体试验,测得物体从静止自由下落h高度的时间t,已知月球半径为R,月球自转周期为T,引力常量为G.则( )
| A. | 月球同步卫星离月球表面高度$\root{3}{\frac{h{R}^{2}{T}^{2}}{2{π}^{2}{t}^{2}}}$-R | |
| B. | 月球第一宇宙速度为$\sqrt{\frac{Rh}{t}}$ | |
| C. | 月球质量为$\frac{h{R}^{2}}{G{t}^{2}}$ | |
| D. | 月球表面重力加速度为$\frac{{t}^{2}}{2h}$ |
12.某同学利用下列所给器材测量某电源的电动势E和内阻r.
A.电流表G1(内阻Rg=30Ω,满偏电流Ig=2mA)
B.电流表G2(量程20mA,内阻为3Ω)
C.滑动变阻器R1(0~1000Ω)
D.电阻箱R2 (0~9999.9Ω)
E.待测电源(电动势E约4V,内阻r约200Ω)
F.开关S,导线若干

(1)实验中用电流表G1改装成量程0~4V的电压表,需串联(选填“串联”或“并联”)一个阻值为1985Ω的电阻;
(2)用改装成的电压表和电流表G2测量该电源的电动势和内阻,为尽量减小实验的误差,请在图1虚线方框中画出实验电路图;
(3)该同学实验中记录的6组数据如表,试根据表中数据在图2的坐标纸上描点画出U-I图线;由图线可得,该电源的电动势E=3.8V,内电阻r=190Ω;
A.电流表G1(内阻Rg=30Ω,满偏电流Ig=2mA)
B.电流表G2(量程20mA,内阻为3Ω)
C.滑动变阻器R1(0~1000Ω)
D.电阻箱R2 (0~9999.9Ω)
E.待测电源(电动势E约4V,内阻r约200Ω)
F.开关S,导线若干
(1)实验中用电流表G1改装成量程0~4V的电压表,需串联(选填“串联”或“并联”)一个阻值为1985Ω的电阻;
(2)用改装成的电压表和电流表G2测量该电源的电动势和内阻,为尽量减小实验的误差,请在图1虚线方框中画出实验电路图;
(3)该同学实验中记录的6组数据如表,试根据表中数据在图2的坐标纸上描点画出U-I图线;由图线可得,该电源的电动势E=3.8V,内电阻r=190Ω;
| I/mA | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
| U/V | 3.04 | 2.85 | 2.30 | 1.90 | 1.50 | 1.14 |