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如图所示,某物体自空间O点以水平初速度v0抛出,落在地面上的A点,其轨迹为一抛物线.现仿此抛物线制作一个光滑滑道并固定在与OA完全重合的位置上,然后将此物体从O点由静止释放,受微小扰动而沿此滑道滑下,...

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小球将落在c点与d点之间   小球将落在e点   小球落在斜面的速度方向与斜面的夹角大于θ   小球落在斜面的速度方向与斜面的夹角等于θ  
点,其轨迹为一抛物线。现仿此抛物线制作一个光滑滑道并固定在与OA完全重合的位置上,然后将此物体从O.点由静止释放,受微小扰动而沿此滑道滑下,在下滑过程中物体未脱离滑道。P.为滑道上一点,OP连线与竖直成45º角,则此物体 A.由O.运动到P.点的时间为   物体经过P.点时,速度的水平分量为   物体经过P.点时,速度的竖直分量为   物体经过P.点时的速度大小为

  
B,是O.在地面上的竖直投影,且,若不计空气阻力,则两小球( )
A.小球在空中运动的时间之比为1:1
  
小球在空中运动的时间之比为1:4   抛出的初速度大小之比为1:4
  
落地的速度大小之比为1:4  
点,以速度v1在竖直平面内抛出一小球,v1与地面成θ角.小球恰好以v2的速度水平打在墙上的  点,不计空气阻力,则下面说法中正确的是 A.在A.点,仅改变θ角的大小,小球仍可能水平打在墙上的B.点 B.在A.点,以大小等于v2的速度朝墙抛出小球,它也可能水平打在墙上的B.点   在B.点以大小为v1的速度水平向左抛出小球,则它可能落在地面上的A.点   在B.点水平向左抛出小球,让它落回地面上的A.点,则抛出的速度大小一定等于v2   
小球将落在c点  小球将落在e点  小球落在斜面的速度方向与斜面的夹角大于θ  小球落在斜面的速度方向与斜面的夹角等于θ   
小球可能落在斜面上的c点与d点之间   小球一定落在斜面上的e点   小球落在斜面时的速度方向与斜面夹角大于θ   小球落在斜面时的速度方向与斜面夹角也为θ  
小球在空中运动的时间不变   夹角α将变大   PQ间距一定大于原来间距的3倍   夹角α与初速度大小无关  
小球一定落在c点   小球可能落在d点与c点之间   小球落在斜面的运动方向与斜面的夹角一定增大   小球落在斜面的运动方向与斜面的夹角不相同  
两小球的下落时间之比为1:3    两小球的下落时间之比为1:4    两小球的初速度大小之比为1:3    两小球的初速度大小之比为1:4  
物体仍能运动到a点并停下来   物体两次经过b点时速度大小相等   物体两次经过c点时速度大小相等   物体第二次运动的时间长
  
小球在空中的运动时间变为原来的2倍   夹角α将变大   PQ间距一定大于原来间距的3倍   夹角α保持不变   
初速度较大   速度变化率较大   落地时速度一定较大   落地时速度方向与其初速度方向的夹角较大  

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