题目内容
4.| A. | 沿路径3抛出的物体落地的速率最大 | |
| B. | 沿路径3抛出的物体在空中运动的时间最长 | |
| C. | 三个物体抛出时初速度的竖直分量相等,水平分量不等 | |
| D. | 三个物体抛出时初速度的水平分量相等,竖直分量不等 |
分析 根据竖直方向上的高度相同,结合速度位移公式比较出初速度的竖直分量,从而比较出小球在空中的运动时间,根据水平位移关系比较出初速度的水平分量,从而结合平行四边形定则比较落地的速度大小
解答 解:三球在竖直方向上上升的最大高度相同,根据h=$\frac{{v}_{y}^{2}}{2g}$知,三球抛出时初速度在竖直方向上分量相等,根据t=$\frac{{v}_{y}}{g}$,结合对称性知,物体在空中运动的时间相等,因为小球1的水平位移最大,时间相等,可知小球1的水平分速度最大,根据平行四边形定则知,沿路径1抛出的物体落地速率最大.故C正确,ABD错误.
故选:C.
点评 解决本题的关键将小球分解为水平方向和竖直方向,知道分运动和合运动具有等时性,结合运动学公式灵活求解
练习册系列答案
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14.
如图所示,两个半径相同的半圆形轨道分别竖直放置在匀强电场和匀强磁场中.轨道两端在同一高度上,轨道是光滑的,两个相同的带正电小球同时从两轨道左端最高点由静止释放.M、N为轨道的最低点,则下列说法正确的是( )
| A. | 两小球到达轨道最低点的速度vM>vN | |
| B. | 两小球第一次到达轨道最低点时对轨道的压力FM<FN | |
| C. | 小球第一次到达M点的时间大于小球第一次到达N点的时间 | |
| D. | 在磁场中小球不能到达轨道的另一端,在电场中小球能到达轨道的另一端 |
15.
如图所示,光滑固定斜面体ABC的两个底脚∠A=37°,∠B=53°,两个物块通过一绕过定滑轮的轻绳相连放于两斜面上,给m2一沿斜面向下的初速度,结果m2刚好能沿斜面匀速下滑,若将m1、m2互换位置,并同时释放两物块,则m1的加速度(重力加速度为g)( )
| A. | 大小为0.1g 方向沿斜面向上 | B. | 大小为0.1g 方向沿斜面向下 | ||
| C. | 大小为0.2g 方向沿斜面向上 | D. | 大小为0.2g 方向沿斜面向下 |
19.
如图,将a、b两小球以不同的初速度同时水平抛出,它们均落在水平地面上的P点,a球抛出时的高度较b球的高,P点到两球起抛点的水平距离相等,不计空气阻力.与b球相比,a球( )
| A. | 初速度较大 | |
| B. | 速度变化率较大 | |
| C. | 落地时速度一定较大 | |
| D. | 落地时速度方向与其初速度方向的夹角较大 |
9.
如图所示,为氢原子的能级图.现有大量处于n=3激发态的氢原子向低能级跃迁.下列说法正确的是( )
| A. | 这些氢原子总共可辐射出6种不同频率的光子 | |
| B. | 氢原子由n=3跃迁到n=l产生的光子照射到逸出功为6.34 eV的金属铂上能发生光电效应 | |
| C. | 氢原子由n=3跃迁到n=2产生的光波长最长 | |
| D. | 这些氢原子跃迁时辐射出光子能量的最大值为10.2 eV | |
| E. | 氢原子由n=3跃迁到n=l,电子的动能增大,电势能减小 |
16.下列叙述中,正确的是( )
| A. | 显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性 | |
| B. | 分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大 | |
| C. | 液晶的光学性质不随所加电场的变化而变化 | |
| D. | 物体内能增加,温度不一定升高 | |
| E. | 热量能够从高温物体传到低温物体,但不可能从低温物体传到高温物体 |
14.如图为“探究合力的方法”的实验装置.为了减小测量误差,下列说法正确的是( )

| A. | F1.F2方向间夹角应为90° | |
| B. | 用两弹簧测力计拉细线时,拉力越大越好 | |
| C. | 拉橡皮条的细绳要细且长一些 | |
| D. | 在测量同一组数据F1,F2和合力F的过程中,橡皮条结点O应在同一位置 |