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19.從高度為h處以水平速度v0拋出一個物體(不計空氣阻力),要使該物體的落地速度與水平方向的夾角較大,則h與v0的取值應為下列四組中的哪一組 (  )
A.h=40 m,v0=30 m/sB.h=40 m,v0=10 m/s
C.h=50 m,v0=30 m/sD.h=50 m,v0=10 m/s

分析 物體做平拋運動,我們可以把平拋運動可以分解為水平方向上的勻速直線運動,和豎直方向上的自由落體運動來求解,兩個方向上運動的時間相同.

解答 解:根據平拋運動的規律可知,物體在水平方向上勻速直線運動:vx=v0,豎直方向上的速度:vy=$\sqrt{2gh}$ 
落地時速度方向與水平方向的夾角正切為:tanα=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$=$\frac{\sqrt{2gh}}{{v}_{0}}$
所以h越大,初速度v0越小,物體落地的速度方向與水平方向的夾角越大,故D正確.
故選:D

點評 本題就是對平拋運動規律的考查,平拋運動可以分解為在水平方向上的勻速直線運動,和豎直方向上的自由落體運動來求解.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

15.要測量某電源的電動勢E及內阻r(E約為6V,r約為1.5Ω)器材有量程3V的電壓表V,量程0.6A的電流表A,固定電阻R=8.5Ω,滑動變阻器R′(0-10Ω),開關S,導線若干.
(1)請根據所給的測量電路圖,用筆畫線代替導線來完成實物連接圖.
(2)實驗中,當電流表讀數為I1時,電壓表讀數為U1;當電流表讀數為I2時,電壓表讀數為U2.則可以求出E=$\frac{{I}_{1}{U}_{2}{-I}_{2}{U}_{1}}{{I}_{1}-{I}_{2}}$,r=$\frac{{U}_{1}-{U}_{2}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$.(用I1,I2,U1,U2及R表示)
(3)該實驗的系統誤差主要是由電壓表分流引起的.由于系統誤差,內電阻的測量值r小于真實值r(選填“小于”、“等于”或“大于”)
(4)誤差有系統誤差和偶然誤差兩種,利用畫U-I圖線求點董事和內電阻的優點在于可以盡量減小偶然誤差(選填“系統”或“偶然”)

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

10.一質量為m的質點以速度v0運動,在t=0時開始受到恒力F0作用,速度大小先減小后增大,其最小值為v1=$\frac{3}{5}$v0.質點從開始受到恒力作用到速度最小的過程中的位移為(  )
A.$\frac{{4\sqrt{13}mv_0^2}}{{25{F_0}}}$B.$\frac{{8\sqrt{5}mv_0^2}}{{25{F_0}}}$C.$\frac{{\sqrt{3}mv_0^2}}{{8{F_0}}}$D.$\frac{{\sqrt{21}mv_0^2}}{{8F_0^{\;}}}$

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

7.如圖所示,在直角坐標系xOy平面內,虛線MN平行于y軸,N點坐標(-1,0),MN與y軸正方向的勻強電場,電場強度大小為E=$\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}^{2}}{el}$,在第四象限的某區域有方向垂直于坐標平面的圓形有界勻強磁場(圖中未畫出),現有一質量為m、電荷量為e的電子,從虛線MN上的P點,以平行于x軸正方向的初速度v0射入電場,并從y軸上A點(0,0.5l)射出電場,此后,電子做勻速直線運動,進入磁場井從圓形有界磁場 邊界上Q點($\frac{\sqrt{3}l}{6}$,-l)射出,速度沿x軸負方向.不計電子重力.求:
(1)電子到達A點的速度;
(2)勻強磁場的磁感應強度B的大小;
(3)圓形有界勻強磁場區域的最小面積S是多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.如圖所示,質量為M=3kg的小滑塊,從斜面頂點A由靜止沿ABC下滑,最后停在水平面上的D點,不計滑塊從AB面滑上BC面以及從BC面滑上CD面時的機械能損失.已知AB=BC=5m,CD=9m,θ=53°,β=37°(sin37°=0.6,cos37°=0.8,取重力加速度g=10m/s2),在運動過程中,小滑塊與所有接觸面間的動摩擦因數相同.則(  )
A.小滑塊與接觸面的動摩擦因數μ=0.5
B.小滑塊在AB面上運動的加速度a1與小滑塊在BC面上的運動的加速度a2之比$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{5}{3}$
C.小滑塊在AB面上運動時間小于小滑塊在BC面上的運動時間
D.小滑塊在AB面上運動時克服摩擦力做功小于小滑塊在BC面上運動克服摩擦力做功

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

4.一同學設計如下實驗過程來“驗證力的平行四邊形定則”,部分實驗步驟如下,請完成有關內容:(每空一分)
A.將一根橡皮筋的一端固定在貼有白紙的豎直平整木板上,另一端拴上兩根細線
B.其中一根細線掛上5個質量相等的鉤碼,使橡皮筋拉伸,如圖甲所示,記錄O點的位置和記錄細繩的方向.
C.將步驟B中的鉤碼取下,分別在兩根細線上掛上4個和3個質量相等的鉤碼,用兩光滑硬棒B、C使兩細線互成角度,如圖乙所示,小心調整B、C的位置,使兩次結點O的位置重合,并記錄兩個細繩的方向.
(2)如果“力的平行四邊形定則”得到驗證,那么圖乙中cosβ:cosα=4:3.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

11.如圖所示,勁度系數為k=100N/m的輕彈簧左端固定,右端連接一個質量為M=2kg的物體,放在水平面上的P點,此時彈簧處于原長狀態,現通過M用力把彈簧拉長,當把物體拉到Q點時,放開后物體恰好還能靜止,此時PQ間距為4cm;如果再在M的右端通過跨過滑輪的細繩連接一個小物體m,當m最多為多少時物體M仍能靜止在Q點上?(g=10m/s2

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

8.質量為m的物體由靜止釋放,沿豎直方向向下加速運動,受到阻力為f時向下的加速度為a1,受到阻力為2f時向下的加速度為a2,則(  )
A.a2<a1B.a2=a1C.a1<a2<2a1D.a2=2a1

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

9.組成星球的物質是靠引力吸引在一起的,這樣的星球有一個最大的自轉速率,如果超出了該速率,星球的萬有引力將不足以維持其赤道附近的物體隨星球做圓周運動.假設地球可視為質量均勻分布的星球,地球半徑為R、地球北極表面附近的重力加速度為g、引力常量為G、地球質量為M,則地球的最大自轉角速度ω為(  )
A.ω=2π$\sqrt{\frac{GM}{{R}^{3}}}$B.ω=$\sqrt{\frac{GM}{{R}^{3}}}$C.ω=$\sqrt{\frac{g}{R}}$D.ω=2π$\sqrt{\frac{R}{g}}$

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