题目内容
19.| A. | a、b击中目标点前瞬间沿水平方向的初速度之比为2:1 | |
| B. | a、b的初速度方向与水平方向夹角之比为1:1 | |
| C. | a、b在底端出射时的动能之比为4:1 | |
| D. | a、b在空中飞行的时间之比为$\sqrt{2}$:1 |
分析 采用逆向思维,炮弹做平抛运动,根据高度求出运动的时间之比,结合水平位移之比求出击中目标时沿水平方向的初速度之比.
解答 解:A、采用逆向思维,炮弹做平抛运动,根据h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得,t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$,高度之比为2:1,则运动的时间之比为$\sqrt{2}:1$,水平位移之比为2:1,则击中目标时的初速度之比为$\sqrt{2}:1$,故A错误,D正确.
B、采用逆向思维,因为平抛运动某时刻速度方向与水平方向夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍,可知位移方向相同,则速度方向与水平方向的夹角相等,可知a、b的初速度方向与水平方向夹角之比为1:1,故B正确.
C、a、b两球在底端时水平方向的速度之比为$\sqrt{2}:1$,根据${v}_{y}=\sqrt{2gh}$知,高度之比为2:1,则在底端时竖直分速度之比为$\sqrt{2}$:1,根据平行四边形定则知,在底端时出射的速度之比为$\sqrt{2}:1$,则动能之比为2:1,故C错误.
故选:BD.
点评 解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式和推论灵活求解,掌握逆向思维的灵活运用.
练习册系列答案
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8.下列关于感应电流产生的条件,说法正确的是( )

| A. | 只要闭合电路中有磁场就会产生感应电流 | |
| B. | 当闭合电路中的磁场变强时可以产生感应电流 | |
| C. | 当闭合电路中的磁场变弱时可以产生感应电流 | |
| D. | 只要闭合电路中的磁场发生变化就能产生感应电流 |
7.
如图所示,当小车向右加速运动时,物块M相对于车厢静止于竖直车厢壁上;当车的加速度增大时,则( )
| A. | 物块M受到的摩擦力增大 | B. | 物块M对车厢壁的压力增大 | ||
| C. | 物块M仍能相对于车厢壁静止 | D. | 物块M受静摩擦力减小 |
4.空间有a、b两个带有相等电荷量的点电荷产生的电场,其中a不动,b以恒定速度运动,现在距离a点电荷为d的位置p观测如图1,在该观测点测得场强大小随时间变化如图2,水平线E=E0为图线的渐近线,K为静电常量下列说法正确的是( )

| A. | 两个点电荷一定是带同种电荷 | |
| B. | 点电荷所带电荷量为$\frac{4{E}_{0}{d}^{2}}{{K}^{2}}$ | |
| C. | 0-2t0时间内,除电场力之外的力对b先做负功再做正功 | |
| D. | 点电荷a一定带正电 |
11.
如图所示,高为h光滑水平平台上有一个质量为2m的物块,在绝缘水平面有一个质量为m、电荷量为q的带正电的小球,平台下面有水平向右电场强度为E的匀强电场,小球用跨过定滑轮的绳子向右拉动物块,且小球始终没有离开绝缘水平面,不计一切摩擦.当小球从平台的边缘处由静止向右前进位移h时,物块的速度v是 ( )
| A. | v=$\sqrt{\frac{qEh}{m}}$ | B. | v=$\sqrt{\frac{2qEh}{3m}}$ | C. | $v=\sqrt{\frac{qEh}{2m}}$ | D. | v=$\sqrt{\frac{2qEh}{m}}$ |
9.如图是简化的多量程电表的电路图,它由表头G、测量电路以及转换开关S等部分组成.下列说法正确的是( )

| A. | 用电表测量电路时,应将电表串接在电路中 | |
| B. | 1档位的量程大于2档位的量程 | |
| C. | 表头G满偏时,接1档位电表消耗的电功率比较小 | |
| D. | 电表1档位的内阻比2档位的内阻大 |