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15.一個小球從高為0.8m的桌面上水平拋出,落到地面的位置與桌面的水平距離為2m,小球離開桌面邊緣時的水平初速度大小是(g=10m/s2)( 。
A.1.25m/sB.2.5m/sC.5m/sD.7.5m/s

分析 根據高度求出平拋運動的時間,結合水平距離和時間求出平拋運動的初速度大。

解答 解:根據h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得,t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×0.8}{10}}s=0.4s$,
則小球離開桌面的初速度${v}_{0}=\frac{x}{t}=\frac{2}{0.4}m/s=5m/s$.
故選:C.

點評 解決本題的關鍵掌握平拋運動在水平方向和豎直方向上的運動規(guī)律,結合運動學公式靈活求解,基礎題.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

5.檢修人員對電視塔的觀光電梯進行檢修時,在電梯的天花板上懸掛一根豎直彈簧秤,其測量掛鉤向下,在鉤上掛一個重為10N 的鉤碼.彈簧秤彈力隨時間變化的規(guī)律可通過一力傳感器直接得出,如圖所示,則下列分析正確的是( 。
A.從時刻t1到t2,鉤碼處于超重狀態(tài)
B.從時刻t3到t4,鉤碼處于失重狀態(tài)
C.電梯可能開始在3樓,先加速向下,接著勻速向下,再減速 向下,最后停在1 樓
D.電梯可能開始在1 樓,先加速向上,接著勻速向上,再減速向上,最后停在3樓

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

6.一質量m=4t的機車,以恒定功率P=80kW在水平面沿直線行駛.若機車所受阻力f=4×103N.取重力加速度g=10m/s2,試求:
(1)汽車所能達到的最大速度
(2)若汽車以額定功率起動,當汽車速度為v1=4m/s時的加速度多大?
(3)若汽車以1m/s2的加速度由靜止開始做勻加速運動,這一過程能維持多長時間?
(4)若汽車以V2=8m/s速度勻速行駛,汽車的實際功率多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

3.如圖所示,在x軸上方存在著垂直于紙面向里、磁感應強度為B的勻強磁場.一個不計重力的帶電粒子從坐標原點O處以速度v進入磁場,粒子進入磁場時的速度方向垂直于磁場且與x軸正方向成120°角.若粒子穿過y軸正半軸后在磁場中到x軸的最大距離為a,則該粒子帶負電荷(填“正電荷”或“負電荷”),其比荷$\frac{q}{m}$=$\frac{3v}{2aB}$.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

10.在探究“單擺的周期與擺長的關系”的實驗中.
(1)下列措施中必要的或做法正確的是BCD
(A)為了便于計時觀察,單擺的擺角應盡量大些
(B)擺線不能太短
(C)擺球為密度較大的實心金屬小球
(D)測量周期時,單擺全振動的次數盡可能多些
(E)實驗中應換用不同質量的小球,以便于多測幾組數據
(2)該同學利用該實驗中所測得的數據測當地重力加速度,測量5種不同擺長與單擺的振動周期的對應情況,并將記錄的結果描繪在如圖所示的坐標系中.
a.畫出該同學記錄的T2-l圖線.
b.圖線的斜率k,則用斜率k求重力加速度的表達式為g=$\frac{4{π}^{2}}{g}$.

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

20.把長10cm的直導線放入勻強磁場中,使導線和磁場方向垂直.導線中的電流是3A,受到的安培力是1.5×10-3N,則磁感應強度大小為5×10-3T.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.變壓器原線圈1 400匝,副線圈700匝并接有電阻R,當變壓器工作時原、副線圈中(  )
A.頻率比為2:1B.功率比為2:1C.電流比為2:1D.電壓比為2:1

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

4.如圖甲所示,abcd是位于豎直平面內的正方形閉合金屬線框.金屬線框的質量為m,電阻為R,在金屬線框的下方有一勻強磁場區(qū)域,MN和PQ是勻強磁場區(qū)域的水平邊界.并與線框的bc邊平行,磁場方向垂直于線框平面向里.現使金屬線框從MN上方某一高度處由靜止開始下落,如圖乙是金屬線框由開始下落到完全穿過勻強磁場區(qū)域瞬間的v-t圖象,圖中字母均為已知量.重力加速度為g,不計空氣阻力.下列說法正確的是( 。
A.金屬線框剛進入磁場時感應電流方向沿adcba方向
B.金屬線框的邊長為v1(t2-t1
C.磁場的磁感應強度為$\frac{1}{{v}_{1}({t}_{1}-{t}_{2})}\sqrt{\frac{mgR}{{v}_{1}}}$
D.金屬線框在0-t4的時間內所產生的熱量為2mgv1(t2-t1)+$\frac{1}{2}$m(v32-v22

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

5.如圖所示,細繩OA、OB共同吊起質量為m的物體,OA與OB互相垂直,OB與豎直墻成60°角,OA、OB對O點的拉力分別為F1、F2( 。
A.F1、F2的合力大小為mg,方向豎直向上
B.F1、F2的合力與物體的重力是一對相互作用力
C.F1=$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$mg
D.F2=$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$mg

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