A. | 小球初速度的最小值與最大值之比是1:$\sqrt{2}$ | |
B. | 落在C1點的小球,運動時間最長 | |
C. | 落在B1D1線段上的小球,落地時機械能的最小值與最大值之比是1:2 | |
D. | 軌跡與AC1線段相交的小球,在交點處的速度方向都相同 |
分析 小球做平拋運動,水平分運動為勻速直線運動,豎直分運動為自由落體運動.運動時間由下落的高度決定.由分位移公式求初速度.由機械能守恒定律研究落地時機械能.
解答 解:A、小球落在A1C1線段中點時水平位移最小,落在C1時水平位移最大,由幾何關(guān)系知水平位移的最小值與最大值之比是1:2,由x=v0t,t相等得小球初速度的最小值與最大值之比是1:2,故A錯誤;
B、小球做平拋運動,由h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得 t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$,下落高度相同,平拋運動的時間相等,故B錯誤;
C、落在B1D1線段中點的小球,落地時機械能的最小,落在B1D1線段上D1或B1的小球,落地時機械能的最大.設(shè)落在B1D1線段中點的小球初速度為v1,水平位移為x1.落在B1D1線段上D1或B1的小球初速度為v2.水平位移為x2.由幾何關(guān)系有 x1:x2=1:$\sqrt{2}$,由x=v0t,得:v1:v2=1:$\sqrt{2}$,落地時機械能等于拋出時的機械能,分別為:E1=mgh+$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$,E2=mgh+$\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$,可知落地時機械能的最小值與最大值之比不等于1:2.故C錯誤.
D、設(shè)AC1的傾角為α,軌跡與AC1線段相交的小球,在交點處的速度方向與水平方向的夾角為θ.則有 tanα=$\frac{y}{x}$=$\frac{\frac{1}{2}g{t}^{2}}{{v}_{0}t}$=$\frac{gt}{2{v}_{0}}$,tanθ=$\frac{gt}{{v}_{0}}$,則 tanθ=2tanα,可知θ一定,則軌跡與AC1線段相交的小球,在交點處的速度方向相同,故D正確.
故選:D
點評 該題結(jié)合平拋運動考查機械能守恒,解決本題的關(guān)鍵要掌握平拋運動的研究方法,掌握分位移公式,D項也可以根據(jù)作為結(jié)論記住.
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | ($\frac{3}{2}$)${\;}^{\frac{1}{2}}$ | B. | ($\frac{3}{2}$)2 | C. | ($\frac{3}{2}$)${\;}^{\frac{3}{2}}$ | D. | ($\frac{3}{2}$)${\;}^{\frac{2}{3}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 氣體的密度增大,使得在相同時間內(nèi)撞擊活塞的氣體分子數(shù)目增多 | |
B. | 氣體分子間沒有可壓縮的間隙 | |
C. | 氣體分子的平均動能增大 | |
D. | 氣體分子間相互作用力表現(xiàn)為斥力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 若x軸表示空間位置,y軸表示電勢,圖象可以反映某靜電場的電勢在x軸上分布情況,則A、B兩點之間電場強度在x軸上的分量沿x軸負(fù)方向 | |
B. | 若x軸表示空間位置,y軸表示電場強度在x軸上的分量,圖象可以反映某靜電場的電場強度在x軸上分布情況,則A點的電勢一定高于B點的電勢 | |
C. | 若x軸表示分子間距離,y軸表示分子勢能,圖象可以反映分子勢能隨分子間距離變化的情況,則將分子甲固定在O點,將分子乙從A點由靜止釋放,分子乙僅在分子甲的作用下運動至B點時速度最大 | |
D. | 若x軸表示分子間距離,y軸表示分子間作用力,圖象可以反映分子間作用力隨分子間距離變化的情況,則將分子甲固定在O點,將分子乙從B點由靜止釋放,分子乙僅在分子甲的作用下一直做加速運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 周期均逐漸增大 | B. | 線速度均逐漸減小 | ||
C. | 角速度均逐漸增大 | D. | 向心加速度均逐漸減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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