题目内容
6.| A. | 先同时抛出A、B两球,再抛出C球 | |
| B. | 先同时抛出B、C两球,再抛出A球 | |
| C. | 必须满足vA>vB>vC | |
| D. | 三球落地时C球与竖直向下方向夹角最小 |
分析 平抛运动的高度决定其运动时间,根据高度比较运动的时间,从而比较抛出的先后顺序.根据水平位移和时间比较平抛运动的初速度.由速度分解法分析落地时速度方向与竖直方向的夹角大小.
解答 解:AB、B和C的高度相同,大于A的高度,根据h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,得t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$,则知,B、C的时间相等,大于A的时间,所以B、C两球先同时抛出,A后抛出.故A错误,B正确.
C、A、B的水平位移相等,由x=v0t知A的初速度大于B的初速度,B的水平位移大于C的水平位移,则B的初速度大于C的初速度,即vA>vB>vC.故C正确.
D、球落地时与竖直方向的夹角正切 tanα=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$=$\frac{gt}{{v}_{0}}$,则知,C球的运动时间长,而初速度最小,则三球落地时C球与竖直向下方向夹角最小.故D正确.
故选:BCD
点评 解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,知道运动的时间由高度决定,初速度和时间共同决定水平位移.
练习册系列答案
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16.关于运动的性质,下列说法中正确的是( )
| A. | 曲线运动一定是变加速运动 | B. | 曲线运动一定是变速运动 | ||
| C. | 变速运动一定是曲线运动 | D. | 变力作用下的物体一定做曲线运动 |
17.在同一高度将质量相等的三个小球以相同的速率分别竖直上抛、竖直下抛、水平抛出,不计空气阻力.三个球从抛出到落地过程中( )
| A. | 运动时间相同 | B. | 落地时的机械能相同 | ||
| C. | 落地时的速度相同 | D. | 落地时重力的功率相同 |
1.
矩形线框在匀强磁场内匀速转动的过程中,线框输出的交流电压随时间变化的图象如图所示,下列说法中正确的是( )
| A. | 交流电压的有效值为36$\sqrt{2}$V | |
| B. | 交流电压的最大值为36$\sqrt{2}$V,频率为0.25Hz | |
| C. | 2s末线框平面垂直于磁场,穿过线框的磁通量最大 | |
| D. | 1s末线框平面平行于磁场,穿过线框的磁通量变化最快 |
18.
如图所示,当质量为m的汽车通过圆弧形拱桥顶点的速度为10m/s时,车对桥顶的压力为0.75mg,如果汽车在桥顶时速度为20m/s,则汽车对桥顶的压力为( )
| A. | 0 | B. | 0.25mg | C. | 0.5mg | D. | mg |
15.
如图所示,虚线和实线分别为甲、乙两个弹簧振子做简谐运动的图象.已知甲、乙两个振子质量相等,则( )
| A. | 甲、乙两振子的振幅分别为2cm、1cm | |
| B. | 甲、乙两个振子的周期相同 | |
| C. | 前2秒内甲、乙两振子的加速度均为正值 | |
| D. | 第2秒末甲的速度最大,乙的加速度最大 |
17.
如图为电磁感应铝箔封口机的原理图,当有铝箔片(金属)接近电磁感应的感应线圈时,铝箔发热产生瞬时高温,铝箔片覆膜与其接触的塑料瓶口也瞬间融化而使铝箔片和塑料瓶口两者熔合,从而达到高效致密的封口效果,关于封口机的工作原理,下列说法中正确的是( )
| A. | 当有铝箔片接近感应线圈时,铝箔中产生涡电流,因而发热产生瞬时高温 | |
| B. | 当有铝箔片接近感应线圈时,铝箔与线圈之间发生电磁感应,产生瞬间高压击穿铝箔和线圈之间的空气,进行火花放电,因而发热产生瞬时高温 | |
| C. | 发热的程度与磁感应强度的大小有关,磁感应强度越大,发热量就会越大 | |
| D. | 为了使铝箔能产生瞬间高温,感应线圈中应当使用高频交流电 |