题目内容
11.| A. | 16:9 | B. | 9:16 | C. | 3:4 | D. | 4:3 |
分析 两球都落在斜面上,位移上有限制,位移与水平方向的夹角为定值,竖直位移与水平位移的比值等于斜面倾角的正切值,由此可正确解答.
解答 解:对于A球有:
tan37°=$\frac{\frac{1}{2}g{{t}_{A}}^{2}}{{v}_{0}{t}_{A}}$=$\frac{g{t}_{A}}{2{v}_{0}}$,解得${t}_{A}=\frac{2{v}_{0}tan37°}{g}$,
对B球有:
$tan53°=\frac{\frac{1}{2}g{{t}_{B}}^{2}}{{v}_{0}{t}_{B}}$=$\frac{g{t}_{B}}{2{v}_{0}}$,解得${t}_{B}=\frac{2{v}_{0}tan53°}{g}$,
可知$\frac{{t}_{A}}{{t}_{B}}=\frac{tan37°}{tan53°}=\frac{9}{16}$.
故选:B.
点评 解决本题的关键抓住平抛运动落在斜面上竖直方向上的位移和水平方向上的位移的比值是定值.
练习册系列答案
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1.
如图所示,一竖直放置的轻弹簧,下端固定于水平地面,上端与质量为2kg的物体B连接在一起,质量为1kg的物体A放于B上.现用力压缩弹簧,释放后A和B一起竖直向上运动.从A、B分离时开始,经过0.2s,物体A竖直向上的速度为1m/s,此时弹簧刚好为原长,且物体B速度方向竖直向下,则在这0.2s内,弹簧的弹力对物体B的冲量大小为(不计空气阻力,g取10m/s2)( )
| A. | 4N•s | B. | 8N•s | C. | 12N•s | D. | 18N•s |
2.
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| A. | I变大,U变大 | B. | I变小,U变小 | C. | I变小,U变大 | D. | I变大,U变小 |
19.
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| A. | 粒子带负电荷 | B. | 粒子先加速后减速 | ||
| C. | 粒子加速度一直增大 | D. | 粒子的机械能先减小后增大 |
6.对于分子动理论和物体内能的理解,下列说法正确的是( )
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| B. | 无论科学技术怎样发展,热量都不可能从低温物体传到高温物体 | |
| C. | 高压气体的体积很难进一步被压缩,原因是高压气体分子间的作用力表现为斥力 | |
| D. | 如果气体分子总数不变,而气体温度升高,则气体分子的平均动能一定增大,气体压强不一定增大 | |
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3.
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| A. | 该束带电粒子带正电 | |
| B. | 速度选择器的P1极板带负电 | |
| C. | 在B2磁场中运动半径越大的粒子,质量越大 | |
| D. | 在B2磁场中运动半径越大的粒子,比荷$\frac{q}{m}$小 |
17.
如图所示,一光束包含两种不同频率的单色光,从空气射向两面平行玻璃砖的上表面,玻璃砖下表面有反射层,光束经两次折射和一次反射后,从玻璃砖上表面分为a、b两束单色光射出.下列说法正确的是( )
| A. | a光的频率小于b光的频率 | |
| B. | 用同一装置进行双缝干涉实验,a光的条纹间距等于b光的条纹间距 | |
| C. | 出射光束a、b一定相互平行 | |
| D. | a、b两色光从同种玻璃射向空气时,a光发生全反射的临界角大 |