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如图所示,O点是小球平抛运动的抛出点,紧挨O点左侧有一个点光源,在抛出点的正前方...

如图所示,O点是小球平抛运动的抛出点,紧挨O点左侧有一个点光源,在抛出点的正前方,竖直放置一块光屏,在小球抛出时,小球在光屏上形成的影点刚好与小球的位置等高。已知O点到光屏的距离为L=1.5m,测得在小球抛出后的0.1s内小球在光屏上的影点沿光屏向下移动的距离为7.5cm,取重力加速度g=10m/s2。则下列说法正确的是(  )

A.小球平抛初速度为5m/s

B.小球平抛初速度为10m/s

C.在小球抛出后的第二个0.1s内,小球在光屏上的影点沿光屏向下移动距离为7.5cm

D.在小球抛出后的第二个0.1s内,小球在光屏上的影点沿光屏向下移动距离为22.5cm

 

BC 【解析】 AB.设小球平抛的初速度为,小球抛出时间t后,小球的水平、竖直位移为 小球在光屏上形成的影点沿光屏向下移动的距离为y1,根据几何关系有 联立各式解得 与t成正比关系,说明影点沿光屏做匀速运动,代入数据解,故A错误,B正确; CD.由前面的分析可知影点沿光屏做匀速运动,因为小球抛出后的0.1s内小球在光屏上的影点沿光屏向下移动的距离为7.5cm,故小球抛出后第二个0.1s内,小球的影点沿光屏向下移动距离也为7.5 cm,故C正确,D错误。 故选BC。  
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甲、乙两小车沿同一平直公路行驶的v-t图像如图所示,已知t=2s时两小车相遇,则下列说法正确的是(  )

A.t=0时,甲车一定在乙车前方 B.t=0时,甲车一定在乙车后方

C.t=2s后,两车不可能再相遇 D.t=2s后,两车可能再相遇

 

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将大小为100N的力F沿如图所示的xy方向分解,若Fx轴上的投影大小为50N,而沿x方向的分力大小为,则Fy轴上的投影为(  )

A.50N B.100N C.50N D.0N

 

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处在激发态的氢原子向能量较低的状态跃迁时会发出一系列不同频率的光,称为氢光谱。氢光谱线的波长可以用下面的巴耳末一里德伯公式来表示=Rnk分别表示氢原子跃迁前后所处状态的量子数,k=123,对于每一个k,有n=k+1k+2k+3R称为里德伯常量,是一个已知量。对于k=1的一系列谱线其波长处在紫外线区,称为赖曼系;k=2的一系列谱线其波长处在可见光区,称为巴耳末系。用氢原子发出的光照射某种金属进行光电效应实验,当用赖曼系波长最长的光照射时,遏止电压的大小为U1;当用巴耳末系波长最短的光照射时,遏止电压的大小为U2.已知电子电量的大小为e。则该种金属的逸出功等于(  )

A.eU1-3U2 B.U1-3U2 C.eU1-U2 D.U1-U2

 

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A.11 B.12 C.32 D.38

 

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A. B. C. D.

 

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