题目内容
2.| A. | 球从击出至落地所用时间为$\sqrt{\frac{2H}{g}}$ | |
| B. | 球的初速度v等于$L\sqrt{\frac{g}{2H}}$ | |
| C. | 球从击球点至落地点的位移等于$\sqrt{{L^2}+{H^2}}$ | |
| D. | 球从击球点至落地点的位移与球的质量有关 |
分析 根据球做平抛运动的高度求出运动的时间,结合水平位移和时间求出球的初速度.平抛运动的位移与球的质量无关.
解答 解:AB、球做平抛运动,竖直方向做自由落体运动,则有 H=$\frac{1}{2}$gt2得,平抛运动的时间 t=$\sqrt{\frac{2H}{g}}$,则球平抛运动的初速度 v=$\frac{L}{t}$=$L\sqrt{\frac{g}{2H}}$,故A、B正确.
C、击球点与落地点的水平位移为L,位移 s=$\sqrt{{L^2}+{H^2}}$,故C正确.
D、球平抛运动的加速度为g,与球的质量无关,则知球的运动情况与球的质量无关,所以落地点与击球点的位移与球的质量无关,故D错误.
本题选错误的,故选:D
点评 解决本题的关键是要知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式灵活求解.
练习册系列答案
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13.
小明和小亮用如图所示的方法测量反应时间.实验时,小明在上方用手捏住直尺的顶端,小亮在下方做捏住直尺的准备.当小明放开直尺时,小亮立即用手去捏直尺.下列说法正确的是( )
| A. | 上述实验测量的是小明的反应时间 | |
| B. | 上述实验测量的是小亮的反应时间 | |
| C. | 上述实验可以由一人用双手来完成 | |
| D. | 小明和小亮两手间的距离越大,被测者的反应时间越长 |
17.
如图所示,闭合圆导线圈平行地放置在匀强磁场中,其中ac、bd分别是平行、垂直于磁场方向的两直径.试分析线圈做以下哪种运动时能产生感应电流( )
| A. | 使线圈以ac为轴转动 | |
| B. | 使线圈以bd为轴稍做转动 | |
| C. | 使线圈在其平面内平动或转动 | |
| D. | 使线圈平面沿垂直纸面方向向纸外平动 |
7.
如图所示是氢原子的能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时,一共可以辐射出6种不同频率的光子,其中巴耳末系是指氢原子由高能级向n=2能级跃迁时释放的光子,则( )
| A. | 6种光子中波长最长的是n=4激发态跃迁到n=3激发态时产生的 | |
| B. | 6种光子中有3种属于巴耳末系 | |
| C. | 使n=4能级的氢原子电离至少要0.85 eV的能量 | |
| D. | 若从n=2能级跃迁到基态释放的光子能使某金属板发生光电效应,则从n=3能级跃迁到n=2能级释放的光子也一定能使该金属板发生光电效应 |
2.
在倾角θ=30°的绝缘斜面上,固定一光滑金属框,宽L=0.5m,接入电动势E=6V、内阻r=0.5Ω的电池.垂直框面放置一根质量m=0.2kg的金属棒ab,金属棒接入电路的电阻R0的阻值为0.2Ω,整个装置放在磁感应强度B=1.0T方向垂直框面向上的匀强磁场中,调节滑动变阻器R的阻值使金属棒静止在框架上如图所示.(框架的电阻与摩擦不计,框架与金属棒接触良好,g取10m/s2)则下列说法正确的是( )
| A. | 金属棒受到的安培力的大小为1N | |
| B. | 通过金属棒的电流强度I的大小为2A | |
| C. | 滑动变阻器及接入电路的阻值为R=3Ω | |
| D. | 电源的输出功率为P=10W |
20.
如图,一物体从光滑斜面AB底端A点以初速度v0上滑,沿斜面上升的最大高度为h.设下列情境中物体从A点上滑的初速度大小仍为v0,则下列说法中正确的是( )
| A. | 若把斜面CB部分截去,物体冲过C点后上升的最大高度小于h | |
| B. | 若把斜面AB与水平面的夹角稍变大,物体沿斜面上升的最大高度将小于h | |
| C. | 若把斜面AB变成光滑曲面AEB,物体沿此曲面上升的最大高度仍为h | |
| D. | 若把斜面弯成竖直光滑圆形轨道D,物体沿圆弧能上升的最大高度小于h |