12.將一小球以速度v0水平拋出,小球在空中的A點時速度與水平方向夾角為30°,運動到B點時,速度與水平方向的夾角為60°,則A點與B點的高度差為$\frac{4{{v}_{0}}^{2}}{3g}$.

分析 根據(jù)平行四邊形定則求出A、B兩點的豎直分速度,結(jié)合速度位移公式求出AB兩點的高度差.

解答 解:根據(jù)平行四邊形定則,在A點有:$tan30°=\frac{{v}_{yA}}{{v}_{0}}$,
解得:${v}_{yA}={v}_{0}tan30°=\frac{\sqrt{3}}{3}{v}_{0}$,
在B點有:tan60°=$\frac{{v}_{yB}}{{v}_{0}}$,
解得:${v}_{yB}={v}_{0}tan60°=\sqrt{3}{v}_{0}$,
則AB的高度差為:
h=$\frac{{{v}_{yB}}^{2}-{{v}_{yA}}^{2}}{2g}=\frac{3{{v}_{0}}^{2}-\frac{1}{3}{{v}_{0}}^{2}}{2g}$=$\frac{4{{v}_{0}}^{2}}{3g}$.
故答案為:$\frac{4{{v}_{0}}^{2}}{3g}$.

點評 解決本題的關(guān)鍵知道平拋運動在水平方向和豎直方向上的運動規(guī)律,結(jié)合平行四邊形定則,運用運動學公式靈活求解.

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2.面積為S的正方形單匝線框在勻強磁場B中以角速度ω繞對稱軸勻速轉(zhuǎn)動,設(shè)線框的電阻為r,燈泡的電阻為R,其他電阻不計.從如圖所示位置開始計時,則( 。
A.一個周期內(nèi)燈泡的發(fā)熱量為Q=$\frac{πω{B}^{2}{S}^{2}R}{(R+r)^{2}}$
B.電路中電流的瞬時表達式為i=$\frac{BSω}{R+r}$sinωt
C.電流表的讀數(shù)為IA=$\frac{BSω}{R+r}$
D.轉(zhuǎn)過90°的過程中流過電流表的電荷量為q=$\frac{BS}{R+r}$

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3.如圖所示,半徑為R的光滑圓環(huán)固定在豎直平面內(nèi),C是圓環(huán)最低點,兩個質(zhì)量均為m的小球A、B套在圓環(huán)上,用長為$\sqrt{2}$R的輕桿相連,輕桿從豎直位置由靜止釋放,重力加速度為g,則(  )
A.當輕桿水平時,A、B兩球的總動能最大
B.A球或B球在運動過程中機械能守恒
C.A、B兩球組成的系統(tǒng)機械能守恒
D.B球到達C點時的速度大小為$\sqrt{gR}$

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20.如圖所示,質(zhì)量為m的小球用長為L的細繩懸掛于O點,小球在水平力F的作用下緩慢地由P位置移到Q位置,這時,懸線偏離豎直方向θ角,求力F所做的功.

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7.某人在地面以大小為20m/s,方向與水平地面成30°角的速度,上拋一個物體,此物體斜向上拋到最高點所用的時間是(g取10m/s2)(  )
A.2 sB.0.5 sC.4 sD.1 s

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17.如圖,當開關(guān)S閉合時,通電螺旋管周圍的小磁針指向不正確的( 。
 
A.aB.bC.cD.d

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4.按照玻爾理論,氫原子從能級A躍遷到能級B時,釋放頻率為ν1的光子;氫原子從能級B躍遷到能級C時,吸收頻率為ν2的光子.已知ν1>ν2,則氫原子從能級C躍遷到能級A時,將( 。
A.吸收頻率為ν12 的光子B.吸收頻率為ν12 的光子
C.釋放頻率為ν12  的光子D.釋放頻率為ν12 的光子

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1.如圖所示,有一固定的且內(nèi)壁光滑的半球面,球心為O,最低點為C,在其內(nèi)壁上有兩個質(zhì)量相同的小球(可視為質(zhì)點)A和B,在兩個高度不同的水平面內(nèi)做勻速圓周運動,A球的軌跡平面高于B球的軌跡平面,A、B兩球與O點的連線與豎直線OC間的夾角分別為α=53°和β=37°,以最低點C所在的水平面為重力勢能的參考平面,則(sin37°=$\frac{3}{5}$,cos37°=$\frac{4}{5}$;sin53°=$\frac{4}{5}$,cos53°=$\frac{3}{5}$)( 。
A.A、B兩球所受支持力的大小之比為3:4
B.A、B兩球運動的周期之比為4:3
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D.A、B兩球的機械能之比為112:51

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2.物體以大小為0.5m/s2的加速度做勻加速直線運動.它在任何1s內(nèi)的運動,以下說法正確的是( 。
A.末速度一定比初速度大0.5m/sB.初速度可能比末速度大1m/s
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