题目内容
18.斜向上方抛出一物体,运动到最高点时,速度( )| A. | 为零 | B. | 一定不为零 | C. | 达到最大值 | D. | 无法确定 |
分析 将物体的运动沿水平方向和竖直方向进行正交分解,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做匀变速直线运动,由此分析即可.
解答 解:AB、斜向上方抛出一物体,物体做斜抛运动,在竖直方向做匀减速直线运动,在水平方向做匀速直线运动,物体到达最高点时,竖直分速度为零,水平分速度不为零,所以运动到最高点时速度一定不为零,故A错误,B正确;
CD、物体上升时速度减小,下降时速度增大,所以到达最高点时速度最小,故CD错误.
故选:B
点评 本题的关键是掌握斜抛运动的研究方法:运动的分解,抓住水平分运动是匀速直线运动和竖直分运动是竖直上抛运动来分析.
练习册系列答案
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9.
如图所示,一个“U”形线框处在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,OO′为磁场的边界.现使线框以角速度ω绕轴OO′匀速转动,线框通过金属转轴和电刷与阻值为R的外电阻相连.已知线框各边的长均为L,总电阻为r,不计转轴与电刷的电阻,则( )
| A. | 图示时刻线框产生的感应电动势为BωL2 | |
| B. | 线框产生的感应电动势的最大值为BωL2 | |
| C. | 电路中电阻R两端电压的有效值为$\frac{Bω{L}^{2}R}{R+r}$ | |
| D. | 电路中电流的有效值为$\frac{Bω{L}^{2}}{2R+r}$ |
6.
将一个分子P固定在O点,另一分子Q放在图中的A点,两分子之间的作用力与其间距的关系图线如图所示,虚线1表示分子间相互作用的斥力,虚线2表示分子间相互作用的引力、实线3表示分子间相互作用的合力.如果将分子Q从A点无初速度释放,分子Q仅在分子力的作用下始终沿水平方向向左运动,则下列说法正确的是( )
| A. | 分子Q由A点运动到C点的过程中,先加速再减速 | |
| B. | 分子Q在C点的分子势能最小 | |
| C. | 分子Q在C点的加速度大小为零 | |
| D. | 分子Q由A点释放后运动到C点左侧的过程中,加速度先增大后减小再增大 |
13.一矩形线圈在匀强磁场中匀速转动产生的交变电流电动势ε=220$\sqrt{2}$sin50πt(V),下列说法错误的是( )
| A. | 交流电的电动势峰值是220$\sqrt{2}$V | |
| B. | 交流电的电动势有效值是220V | |
| C. | 当t=$\frac{1}{200}$s时,电动势的瞬时值为220V | |
| D. | 当t=0时,线圈平面恰好与中性面垂直 |
3.下列说法中正确的是( )
| A. | 聚变反应有质量亏损,所以质量数不守恒 | |
| B. | 结合能是由于核子结合成原子核而具有的能 | |
| C. | 比结合能越大,原子核中的核子结合的越牢固,原子核越稳定 | |
| D. | 铀核裂变的核反应方程为${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{56}^{141}$Ba+${\;}_{36}^{92}$Kr+2${\;}_{0}^{1}$n |
7.
如图所示,沿水平方向抛出的小球落到倾角为θ的斜面上时,其速度方向与斜面垂直,运动轨迹如图中的虚线所示,不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
| A. | 若小球的初速度为v0,则小球在空中运动的时间为$\frac{gtanθ}{{v}_{0}}$ | |
| B. | 若小球的初速度为v0,则小球在斜面上时的速度大小为$\frac{{v}_{0}}{sinθ}$ | |
| C. | 小球落在斜面上时的竖直分速度与水平分速度的大小之比为tanθ | |
| D. | 小球在空中的竖直位移与水平位移的大小之比为$\frac{1}{tanθ}$ |
8.两个劲度系数分别为k1和k2的轻质弹簧a、b串接在一起,a弹簧的一端固定在墙上,如图所示.开始时弹簧均处于原长状态,现用水平力作用在b弹簧的p端向右拉动弹簧,已知a弹簧的伸长量为L,则( )
| A. | b弹簧的伸长量也为L | B. | b弹簧的伸长量为$\frac{{k}_{1}L}{{k}_{2}}$ | ||
| C. | P端向右移运动的距离为2L | D. | P端向右移运动的距离为L+$\frac{{k}_{1}L}{{k}_{2}}$ |