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如图,AB为斜面,倾角为30°,小球从A点以初速度v0水平抛出,恰好落到B点.求: (1)AB间的距离; (2)物体在空中飞行的时间; 

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点正上方高度h=10 m处,以初速度v0=5 m/s做平抛运动, g取10 m/s2, 则小球落到斜面的时间是 A. 0.4 s    0.6 s    0.8 s    1.0 s   
水平抛出:第一次以初速度v0抛出,其落点到A.的水平距离为s1;第二次以初速度2v0抛出,其落点到A.的水平距离为s2,不计空气阻力,则s2与s1的比例不可能为(  ) A.2:1   3:1  4:1   5:1   
α<β    b>30°   a>30°   若使初速度v<,小球落到斜面上时,其速度方向与斜面的夹角将不变   
P→Q.所用的时间 t= ;   P→Q.所用的时间 t=;   初速度v0=b ;   初速度v0=b   
小球在  点的电势能大于在A.点的电势能 B.水平匀强电场的电场强度为   若电场强度加倍,小球运动的加速度大小为3 m/s2   若电场强度减半,小球运动到B.点时速度为初速度v0的一半   
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  
可以判断小球一定带正电荷   可以求出小球落到N.点时速度的方向   可以求出小球到达N.点过程中重力和静电力对小球所做的总功   可以断定,当小球的速度方向与斜面平行时,小球与斜面间的距离最大   
水平射入轨道并运动到最高点  处,则 ( ) A.小球的初速度v0至少为. B.小球的初速度v0至少为 .   小球经过A.点时对轨道的压力至少为2mg .   小球经过A.点时对轨道的压力至少为5mg..

  
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   
沿光滑斜面自由上滑,恰好滑到  点,已知A.B.两点的竖直高度差为h,则以下说法正确的是 (  ) A.如图乙所示,当将斜面从B.点以下的某一个位置  处截去后,小球仍以v0的初速度沿斜面上滑,冲出C.点后,所能达到的最大高度仍为h B.如图丙所示,当小球用长为L0=h/2的细绳系于O.点时,小球获得同样大小的初速度v0后,会沿圆弧运动到最高点 C.如图丁所示,小球以同样大小的初速度v0,从固定在竖直平面内的半圆形细管的底端开口处滑入光滑管道,细管弯曲半径为R.=h/2,这时小球能沿细管上滑到最高点   在图丙中,当绳长L0=2h/5时,小球获得同样大小的水平初速度v0后,会沿圆弧经过悬点正上方  

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