题目内容
6.| A. | 若甲、丙二球在空中相遇,此时乙球一定到达P点 | |
| B. | 若甲、乙、丙三球同时相遇,则一定发生在P点 | |
| C. | 若只有甲、乙二球在水平面上相遇,此时丙球还未着地 | |
| D. | 无论初速度v0大小如何,甲、乙、丙三球一定会同时在P点相遇 |
分析 平抛运动在水平方向做匀速直线运动,竖直方向上做自由落体运动,两个分运动具有等时性.
解答 解:
A、B、C、甲做平抛运动,在水平方向上做匀速直线运动,所以在未落地前任何时刻,甲乙两球都在一竖直线上,则若甲、丙二球在空中相遇,此时乙球一定到达P点.甲在竖直方向上做自由落体运动,所以在未落地前的任何时刻,甲丙两球在同一水平线上,两球相遇点可能在空中,可能在P点.所以若三球同时相遇,则一定在P点,故AB正确,C错误.
D、若甲丙两球在空中相遇,乙球一定在P点,若甲乙两球在水平面上相遇,丙球一定落地,三球不一定会同时在P点相遇,故D错误.
故选:AB
点评 解决本题的关键掌握处理平抛运动的方法,在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,难度适中.
练习册系列答案
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16.
如图1所示,一个带正电的物块m,由静止开始从斜面上A点下滑,滑到水平面BC上的D点停下来.已知物块与斜面及水平面间的动摩擦因数相同,且不计物块经过B处时的机械能损失,现在ABC所在空间加竖直向下的匀强电场,如图2,第二次让物块m从A点由静止开始下滑,结果物块在水平面上的D′点停下.后又撤去电场,在ABC所在空间加水平向里的匀强磁场,如图3,再次让物块从A点由静止开始下滑,结果物块沿斜面滑下并在水平面上的D″点停下来.则下列说法中正确的是( )
| A. | D′点一定在D点左侧 | B. | D′点一定与D点重合 | ||
| C. | D″点一定在D点右侧 | D. | D″点一定与D点重合 |
17.
如图所示,小球C用两根长度相等,不可伸长的细线系在竖直杆上,它们随竖直杆转动,在转动角速度变化时,下列关于细线上的力的叙述正确的是( )
| A. | 角速度只有超过某一值时,细线AC才会对小球C有拉力作用 | |
| B. | 细线BC的拉力随角速度的增大而增大 | |
| C. | 不论角速度如何变化,细线BC的拉力总大于细线AC的拉力 | |
| D. | 当角速度增大到某一值时,总会出现细线AC的拉力大于细线BC的拉力 |
1.
汽油机做功冲程开始时,汽缸中的汽油、空气混合气要靠火花塞点燃,但是汽车蓄电池的电压只有12V,不能在火花塞中产生火花,为此设计了如图所示的点火装置,这个装置的核心是一个变压器,它的原线圈通过开关连到蓄电池上,副线圈接到火花塞的两端,开关由机械进行自动控制,做功冲程开始时,开关由闭合变为断开,这样就能在火花塞中产生火花了,下列说法中正确的是( )
| A. | 该设计方案不可行,因为蓄电池提供的是直流电,变压器不能改变直流电压 | |
| B. | 该设计方案可行,因为变压器能将直流电改变为交变电流 | |
| C. | 该设计方案可行,因为通过变压器原线圈的是变化的电流,可以通过变压器发生互感现象 | |
| D. | 该变压器可以是升压变压器,也可以是降压变压器 |
11.
如图所示,两个相同的灯泡,分别接在理想变压器的原副线圈上,(灯泡电阻不随温度变化)已知原、副线圈的匝数比n1:n2=2:1,电源电压为U,则( )
| A. | 通过A、B灯的电流之比IA:IB=2:1 | |
| B. | 灯泡A、B两端的电压之比UA:UB=1:2 | |
| C. | 灯泡A、B两端的电压分别是UA=$\frac{1}{5}$U,UB=$\frac{2}{5}$U | |
| D. | 灯泡A、B消耗的功率之比PA:PB=1:1 |
15.下列有关物理学史,不符合事实的是( )
| A. | 麦克斯韦建立了电磁场理论并预言了电磁波的存在 | |
| B. | 伽利略认为,力学规律在任何惯性系中都是相同的 | |
| C. | 赫兹首先捕捉到了电磁波 | |
| D. | 牛顿发现了单摆周期公式 |