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4.如圖所示,小球以v0正對傾角為θ的斜面水平拋出,若小球到達斜面的位移最小,重力加速度為g,則飛行時間t為(  )
A.t=v0tan θB.t=$\frac{2{v}_{0}tanθ}{g}$C.t=$\frac{{v}_{0}}{gtanθ}$D.t=$\frac{2{v}_{0}}{gtanθ}$

分析 由數學知識得:從拋出點到達斜面的最小位移為過拋出點作斜面的垂線.設經過時間t到達斜面上,根據平拋運動水平方向做勻速直線運動,豎直方向做自由落體運動,表示出水平和豎直方向上的位移,再根據幾何關系即可求解.

解答 解:過拋出點作斜面的垂線,如圖所示:

當質點落在斜面上的B點時,位移最小,設運動的時間為t,則
水平方向:x=v0t
豎直方向:y=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,
根據幾何關系有:$\frac{x}{y}=tanθ$,則$\frac{{v}_{0}t}{\frac{1}{2}g{t}^{2}}=tanθ$,
解得:t=$\frac{2{v}_{0}}{gtanθ}$.
故選:D.

點評 解決本題的關鍵是知道怎樣運動時位移最小,再根據平拋運動的基本規(guī)律結合幾何關系解題.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.兩根足夠長的光滑導軌豎直放置,間距為L,底端接阻值為R的電阻.將質量為m的金屬棒懸掛在一個固定的輕彈簧下端,金屬棒和導軌接觸良好,導軌所在平面與磁感應強度為B的勻強磁場垂直,如圖所示.除電阻R外其余電阻不計.現將金屬棒從彈簧原長位置由靜止釋放.則(  )
A.釋放瞬間金屬棒的加速度等于重力加速度g
B.金屬棒向下運動時,流過電阻R的電流方向為a→b
C.金屬棒的速度為v時,所受的安培力大小為F=$\frac{{{B^2}{L^2}v}}{R-mg}$
D.電阻R上產生的總熱量等于金屬棒重力勢能的減少

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15.長為L的輕桿兩端各連接一個質量均為m的小球,以它們的中心為軸,在豎直面內做勻速圓周運動,轉動周期為T=2π$\sqrt{\frac{L}{g}}$,求它們通過豎直位置時,上下兩球分別對桿端的作用力?并說明是拉力還是壓力?

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12.單位電荷繞閉合電路一周,如外電路是純電阻電路,外電路中產生的熱量僅決定于( 。
A.電流的大小,且與電流的平方成正比
B.電源電動勢的大小,且與電動勢的大小成正比
C.路端電壓的大小,且與路端電壓的大小成正比
D.各部分電阻值的大小,且與電阻值成反比

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19.兩個力F1和F2間的夾角為θ,兩力的合力為F,以下說法正確的是( 。
A.若F1和F2大小不變,θ角越小,合力F就越大
B.合力F總比分力F1和F2中任何一個力都大
C.如果夾角θ不變,F1大小不變,只要F2增大,合力F就必然增大
D.若合力F不變,θ角越大,分力F1和F2就越大

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

9.下面的說法正確的是( 。
A.1638年,伽利略用科學推理論證重物體和輕物體下落一樣快;并在比薩斜塔做了兩個不同質量的小球下落的實驗,證明了他的觀點是正確的
B.靜止的火車啟動時速度變化慢,是因為物體靜止時慣性大
C.伽利略通過理想斜面實驗推出力不是維持物體運動的原因
D.
如圖兩個實驗,共同用到的是放大的思想方法

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.一列橫波沿x軸正方向傳播,在某時刻的波形圖為一正弦曲線,如圖所示,若波速為2m/s,下列說法正確的是(  )
A.從圖示時刻開始,經1 s質點a通過的路程為0.2m
B.從圖示時刻開始,質點b比質點a先回到平衡位置
C.若此波遇到另一列波并產生穩(wěn)定干涉條紋,則另一列波的頻率為0.5Hz
D.若該波傳播中遇到寬約3 m的障礙物,不能發(fā)生明顯的衍射現象

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

13.在光滑水平面上有一質量為m的物體,受到水平恒力F作用,從靜止開始運動,在時間t內移動距離為s,今要使移動距離變?yōu)?s,若其他物理量不變,僅是選項中的物理量變化,則應該( 。
A.將作用時間變?yōu)樵瓉淼?倍B.將作用時間變?yōu)樵瓉淼?倍、
C.將水平恒力增為原來的2倍D.物體質量變?yōu)樵瓉淼囊话?/td>

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14.一實心長方體,三邊長分別為a、b、c(a>b>c),如圖所示.有一質點從頂點A沿表面運動到長方體的對角頂點B,求:
(1)質點的位移大小;
(2)質點的最短路程.

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