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【題目】如圖所示,從地面上同一位置拋出兩小球A、B,分別落在地面上的M、N點,兩球運動的最大高度相同?諝庾枇Σ挥,則(  )

A.B 的加速度與 A 的一樣大

B.B 的飛行時間比A的大

C.B 在最高點的速度與 A 在最高點的一樣大

D.B 落地時的速度比 A 落地時的大

【答案】AD

【解析】

A.不計空氣阻力,兩球的加速度都為重力加速度g。大小相等,故A正確;
B.兩球都做斜拋運動,豎直方向的分運動是豎直上拋運動,根據運動的對稱性可知,兩球上升和下落的時間相等,而下落過程,由知下落時間相等,則兩球運動的時間相等,故B錯誤。
C.兩球運動時間相同,但是B球水平位移較大,則水平初速度較大,則在最高點時B球的速度較大,故C錯誤;

D.根據速度的合成可知,兩球豎直初速度相等,B球水平初速度大,則B的初速度大于A球的初速度,運動過程中兩球的機械能都守恒,則知B在落地時的速度比A在落地時的大,故D正確。
故選AD。

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】跳一跳游戲要求操作者通過控制一質量為mi形小人(可視為質點)脫離平臺時的速度,使其能從同一水平面上的一個平臺跳到旁邊另一等高的平臺上。如圖所示的拋物線為i形小人在某次跳躍過程中的運動軌跡,軌跡的最高點距平臺上表面的高度為h,兩次落點間的水平距離為,不計空氣阻力,重力加速度為g,則下列說法正確的是( 。

A.i形小人在跳躍過程中的運動時間為

B.i形小人的水平初速度為

C.i形小人落到另一平臺上時的速度大于

D.i形小人落地時速度方向與水平方向間夾角的正切值為

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【題目】如圖所示,“旋轉秋千中的兩個座椅A、B質量相等,通過相同長度的纜繩懸掛在旋轉圓盤上.不考慮空氣阻力的影響,當旋轉圓盤繞豎直的中心軸勻速轉動時,下列說法正確的是(

A. A的角速度比B的大B. A的線速度比B的大

C. 懸掛A、B的纜繩所受的拉力一樣大D. 懸掛A的纜繩所受的拉力比懸掛B的小

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【題目】如圖所示,水平放置的平行板電容器,上板帶負電,下板帶正電,帶電小球以速度v0水平射入電場,且沿下板邊緣飛出,若下板不動,將上板上移一小段距離,小球仍以相同的速度v0從原處飛入,則帶電小球

A. 將打在下板中央

B. 仍沿原軌跡由下板邊緣飛出

C. 不發(fā)生偏轉,沿直線運動

D. 若上板不動,將下板上移一段距離,小球可能打在下板的中央

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,電源電動勢E=10 V,內阻r=1 Ω,閉合開關S后,標有“8 V,12 W”的燈泡恰能正常發(fā)光,電動機M的內阻R0=4 Ω,求:

(1)電源的輸出功率P;

(2)10 s內電動機產生的熱量Q;

(3)電動機的機械功率.

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【題目】如圖所示,電源電動勢為E,內電阻為r,C為電容器,Ro為定值電阻,電表均為理想電表,R為滑動變阻器,閉合開關后燈泡正常發(fā)光,當滑動變阻器的滑片P向右移動時,下列判斷正確的是

A. 電壓表、電流表示數(shù)均變大,燈泡L將變暗

B. 定值電阻Ro中將有從右向左的電流

C. 電壓表示數(shù)改變量與電流表示數(shù)改變量之比不變

D. 電源輸出功率一定變小

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【題目】某同學要測定三節(jié)干電池組成電池組的電動勢和內阻,實驗室中提供如下器材:

A.電流表G(滿偏電流5mA,內阻10Ω)

B.電流表(量程0.6A,內阻0.5Ω)

C.電壓表(量程15V,內阻約為6kΩ)

D.滑動變阻器(0~10Ω,額定電流為2A)

E.定值電阻R0(阻值990Ω)

D.電建S一個,導線若干.

(1)完成虛線框內的電路連接.為了減小實驗誤差以及便于數(shù)據處理,電路圖1中的導線應該連接到

_____(填“①”“②”)的位置.

(2)調節(jié)滑動變阻器,測得虛線框中電表的示數(shù)x與電流表的示數(shù)I的多組數(shù)值,作出x﹣I圖象如圖2所示,則由圖線可以得到被測電池組的電動勢E=_____V,內阻r=_____Ω(保留兩位有效數(shù)字).

(3)實驗時,小明進行多次測量,花費了較長的時間,測量期間一直保持電路閉合.其實,從實驗誤差考慮,這樣的操作不妥,因為_____

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【題目】如圖所示是某靜電場的一部分電場線分布情況,下列說法中正確的是

A.這個電場可能是負點電荷的電場

B.點電荷qA點處受到的電場力比在B點處受到的電場力大

C.負電荷在B點處受到的電場力的方向沿電場線的切線方向

D.點電荷qA點處的瞬時加速度比在B點處的瞬時加速度小不計重力

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【題目】托卡馬克(Tokamak)是一種復雜的環(huán)形裝置,結構如圖所示。環(huán)心處有一歐姆線圈,四周是一個環(huán)形真空室,真空室外部排列著環(huán)向場線圈和極向場線圈。當歐姆線圈中通以變化的電流時,在托卡馬克的內部會產生巨大的渦旋電場,將真空室中的等離子體加速,從而達到較高的溫度。再通過其他方式的進一步加熱,就可以達到核聚變的臨界溫度。同時,環(huán)形真空室中的高溫等離子體形成等離子體電流,與極向場線圈、環(huán)向場線圈共同產生磁場,在真空室區(qū)域形成閉合磁籠,將高溫等離子體約束在真空室中,有利于核聚變的進行。已知真空室內等離子體中帶電粒子的平均動能與等離子體的溫度T成正比,下列說法正確的是

A. 托卡馬克裝置中核聚變的原理和目前核電站中核反應的原理是相同的

B. 極向場線圈和環(huán)向場線圈的主要作用是加熱等離子體

C. 歐姆線圈中通以恒定電流時,托卡馬克裝置中的等離子體將不能發(fā)生核聚變

D. 為了約束溫度為T的等離子體,所需要的磁感應強度B必須正比于溫度T

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