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如图所示,从倾角为θ的斜面上的某点先后将同一小球以不同初速度水平抛出,小球均落到斜面上。当抛出的速度为v1时,小球到达斜面的速度方向与斜面的夹角为α1,当抛出的速度为v2时,小球到达斜面的速度方向与斜...

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可求出M.、N.之间的距离   不可以求出小球什么时刻与斜面间的距离最大   可求出小球运动的时间   可求小球落到N.点时的速度大小和方向   
点平抛一带电小球,落到斜面上的  点,空气阻力不计,下列说法中正确的是:( ) A. 若将平抛初速度减小一半,则小球将落在AB两点的中点 B. 平抛初速度不同,小球落到斜面上时的速度方向与斜面间的夹角不同    平抛初速度不同,小球落到斜面上时的速度方向与斜面间夹角正切值一定相同,等于2tan30°    若平抛小球的初动能为6J,则落到斜面上时的动能为14J  
若v01>v02时,α12, t1>t2.    若v01>v02时,α1<α2, t1<t2.    若v01<v02时, t1<t2. α12 ,    无论v01、v02关系如何,均有α12 ,t1=t2.

  
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  
点,先后将同一小球以不同的初速度水平向右抛出,第一次初速度为v1,球落到斜面上前一瞬间速度方向与斜面夹角为α1,第二次初速度为v2,球落到斜面上前一瞬间速度方向与斜面夹角为α2,若v1> v2,则( ) A.α12;  α12;   α12;   无法确定。   
空中的运动时间变为原来的2倍   夹角α将变大   PQ间距一定等于原来间距的4倍   夹角α与初速度大小无关   
α1可能大于α2
  
α1可能小于α2
  
α1一定等于α2
  
α1、α2的大小关系与初速度无关
  
可求从N.之间的距离   可求小球落到N.点时速度的大小和方向   可求小球到达N.点时的动能   可以断定,当小球速度方向与斜面平行时,小球与斜面间的距离最大   
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   
B.C.三点,现从这三点分别以不同的初速度水平抛出一小球,三个小球均落在斜面上的D.点,如图2所示,今测得AB∶BC∶CD=5∶3∶1,由此可判断 (  ) 图2 A.A.  C.处三个小球运动时间之比为1∶2∶3 B.A.B.  处三个小球落在斜面上时速度与初速度间的夹角之比为1∶1∶1 C.A.B.C.处三个小球的初速度大小之比为3∶2∶1   A.B.C.处三个小球的运动轨迹可能在空中相交  
B.两个小球,已知两小球均能落到斜面上,则两小球从抛出至落到斜面上的位移之比为 A.1:2  1:3   1:4  1:5   

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