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13.關于平拋物體的運動,下列說法中正確的是( 。
A.平拋運動是勻變速運動
B.平拋運動的水平位移只與水平速度有關
C.平拋運動的速度和加速度方向不斷變化
D.平拋運動的飛行時間只取決于初始位置的高度

分析 平拋運動的加速度不變,做勻變速曲線運動,根據其受力情況進行分析其運動情況.平拋運動的時間由高度決定.

解答 解:A、平拋運動的物體只受重力,加速度為g,保持不變,所以平拋運動是勻變速曲線運動.故A正確.
B、平拋運動水平分運動是勻速直線運動,水平位移 x=v0t=v0$\sqrt{\frac{2h}{g}}$,則知平拋運動的水平位移與水平速度和初始高度都有關,故B錯誤.
C、平拋運動的速度沿軌跡的切線方向,不斷變化,而加速度方向豎直向下,保持不變,故C錯誤.
D、由h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,得 t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$,則知平拋運動的飛行時間只取決于初始位置的高度,故D正確.
故選:AD.

點評 解決本題的關鍵知道平拋運動動力學特點,理解平拋運動的性質,知道其加速度是不變的.明確水平位移和時間的決定因素.

練習冊系列答案
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4.如圖,在一水平桌面上有豎直向上的勻強磁場,已知桌面離地高h=1.25m,現有寬為1m的U形金屬導軌固定在桌面上,導軌上垂直導軌放有一質量為2kg、電阻為2Ω的導體棒,其他電阻不計,導體棒與導軌間的動摩擦因數為0.2,將導體棒放在CE左側3m處,CE與桌邊重合,現用F=12N的力作用于導體棒上,使其從靜止開始運動,經過3s導體棒剛好到達導軌的末端(在此之前導體棒的運動已達到穩(wěn)定狀態(tài)),隨即離開導軌運動,其落地點距桌子邊緣的水平距離為2m,g取10m/s2,則( 。
A.導體棒先做勻加速運動,再做勻速運動,最后做平拋運動
B.所加磁場的B=2 T
C.導體棒上產生的焦耳熱為24 J
D.整個過程中通過導體棒橫截面的電荷量為3 C

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1.首先發(fā)現電流的磁效應和電磁感應現象的物理學家分別是( 。
A.楞次和法拉第B.法拉第和楞次C.法拉第和奧斯特D.奧斯特和法拉第

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8.圖(甲)為小型旋轉電樞式交流發(fā)電機的原理圖,其矩形線圈在勻強磁場中繞垂直于磁場方向的固定軸OO′勻速轉動,線圈的匝數n=100、電阻r=10Ω,線圈的兩端經集流環(huán)與電阻R連接,電阻R=90Ω,與R并聯(lián)的交流電壓表為理想電表.在t=0時刻,線圈平面與磁場方向平行,穿過每匝線圈的磁通量Φ隨時間t按圖(乙)所示正弦規(guī)律變化.(π=3.14)求:

(1)從圖甲位置開始計時,交流發(fā)電機產生電動勢的瞬時表達式;
(2)電路中交流電壓表的示數.

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18.甲、乙兩車在公路上沿同一方向做直線運動,它們的 v-t圖象如圖所示.兩圖象在t=t1時相交于P點,P在橫軸上的投影為Q,△OPQ的面積為s.在t=0時刻,乙車在甲車前面,相距為d.已知此后兩車相遇兩次,且第一次相遇的時刻為t′,則下面四組t′和d的組合可能的是( 。
A.t′=$\frac{1}{2}$t1,d=$\frac{3}{4}$sB.t′=$\frac{1}{3}$t1,d=$\frac{5}{9}$sC.t′=$\frac{1}{4}$t1,d=$\frac{9}{16}$sD.t′=t1,d=s

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5.如圖所示,把電感線圈L、電容器C、電阻R分別與燈泡L1、L2、L3串聯(lián)后接在交流電源兩極間,三盞燈亮度相同.若保持交流電源兩極間的電壓不變,僅使交流電的頻率增大,則以下判斷正確的是( 。
A.與線圈L連接的燈泡L1將變亮B.與電容器C連接的燈泡L2將變亮
C.與電阻R連接的燈泡L3將變暗D.三盞燈的亮度都不會改變

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2.一個理想變壓器原、副線圈匝數比n1:n2=11:5,原線圈與正弦交變電源連接,輸入電壓u隨時間t的變化規(guī)律如圖所示,副線圈僅接入一個10Ω的電阻.則( 。
A.流過電阻的最大電流是20 A
B.在交變電流變化的一個周期內,電阻產生的焦耳熱是2×103 J
C.與電阻并聯(lián)的電壓表的示數是141 V
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5.如圖所示,在xOy豎直平面內有一半徑為R與y軸相切于O點的圓,圓上一點P的坐標為(R,R),平行于x軸的直線與圓相切于P點.除該圓形區(qū)域外,xOy平面內均存在相互垂直的勻強磁場和勻強電場,磁感應強度大小為B,方向垂直紙面向里.現從P點向y≥R一側沿xOy的各個不同方向發(fā)射帶正電的微粒,微粒的質量為m,電荷量為q,速度大小相同,在電場和磁場區(qū)域做勻速圓周運動,均能平行于沿x軸的正方向進入圓形區(qū)域.重力加速度為g,圓形區(qū)域的邊界在電場磁場中.
(1)求勻強電場的電場強度;
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(3)若某微粒從O點進入圓形區(qū)域,從M點(圖中未標出)離開圓形區(qū)域,OM與x軸成θ角,求該微粒從P點到M點運動的時間.

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