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            • 1. \([\)多选\(]\)如图甲所示,质量\(m=3.0×10^{-3}kg\)的形金属细框竖直放置在两水银槽中,形框的水平细杆\(CD\)长\(l=0.20 m\),处于磁感应强度大小为\(B_{1}=1.0 T\)、方向水平向右的匀强磁场中。有一匝数\(n=300\)匝、面积\(S=0.01 m^{2}\)的线圈通过开关\(K\)与两水银槽相连。线圈处于与线圈平面垂直、沿竖直方向的匀强磁场中,其磁感应强度\(B_{2}\)随时间\(t\)变化的关系如图乙所示。\(t=0.22 s\)时闭合开关\(K\),瞬间细框跳起\((\)细框跳起瞬间安培力远大于重力\()\),跳起的最大高度\(h=0.20 m\)。不计空气阻力,重力加速度\(g=10 m/s^{2}\),下列说法正确的是\((\)  \()\)

              A.\(0~0.10 s\)内线圈中的感应电动势大小为\(3 V\)
              B.开关\(K\)闭合瞬间,\(CD\)中的电流方向由\(C\)到\(D\)
              C.磁感应强度\(B_{2}\)的方向竖直向下
              D.开关\(K\)闭合瞬间,通过细杆\(CD\)的电荷量为\(0.03 C\)
            • 2.
              有\(A\)、\(B\)两小球,\(B\)的质量为\(A\)的两倍\(.\)现将它们以相同速率沿同一方向抛出,不计空气阻力\(.\)图中\(①\)为\(A\)的运动轨迹,则\(B\)的运动轨迹是\((\)  \()\)
              A.\(①\)
              B.\(②\)
              C.\(③\)
              D.\(④\)
            • 3.
              斜向上方抛出一物体,在物体运动到最高点时,物体的速度\((\)  \()\)
              A.最小且为零
              B.不为零,方向竖直向上
              C.不为零,方向沿水平方向
              D.不为零,方向竖直向下
            • 4. 一个做竖直上抛运动的物体,不计空气阻力时,上升过程中的平均速度是\(10m/s\),则它能达到的最大高度为\((\)取\(g=10m/s^{2})(\)  \()\)
              A.\(5\) \(m\)
              B.\(10\) \(m\)
              C.\(20\) \(m\)
              D.\(30\) \(m\)
            • 5. 如图所示,运动员从离水面\(10 m\)高的平台上向上跃起,举起双臂直体离开台面,此时其重心位于从手到脚全长的中点,跃起后重心升高\(0.45 m\)达到最高点,落水时身体竖直,手先入水\((\)在此过程中运动员水平方向的运动忽略不计,计算时可以把运动员看成全部质量集中在重心的一个质点, \(g\)取\(10 m/s^{2})\),求:

              \((1)\)运动员起跳时的速度\(v\)\({\,\!}_{0}\).

              \((2)\)从离开跳台到手接触水面的过程中所经历的时间\(t\)\((\)结果保留\(3\)位有效数字\()\).

            • 6.

              在竖直平面内的\(xOy\)坐标系中,\(Oy\)竖直向上,\(Ox\)水平向右\(.\)设平面内存在沿\(x\)轴正方向的恒定风力\(.\)一小球从坐标原点沿\(Oy\)方向以某一初速度竖直向上抛出,得到其轨迹如图所示,则下列说法正确的是\((\)坐标格为正方形,\(g=10 m/s^{2})(\)    \()\)

              A.小球的初速度是\(6m/s\)
              B.风力是重力的\(1.5\)倍
              C.到达\(N\)点的速度为\(12 m/s\)
              D.从\(0\)点到达\(N\)点的时间为\(\dfrac{2 \sqrt{10}}{5} S\)
            • 7.
              从地面竖直上抛物体\(A\),同时,在某高度处有一物体\(B\)自由落下,两物体在空中相遇\((\)等高但未相碰\()\)时的速率都是\(v\),则\((\)  \()\)
              A.物体\(A\)的上抛速率是两物体相遇时速率的\(2\)倍
              B.相遇时物体\(A\)已上升的高度和物体\(B\)已下落的高度相同
              C.物体\(A\)和物体\(B\)同时落地
              D.物体\(A\)和物体\(B\)落地时的速度相同
            • 8.

              如图甲是我国运动员在蹦床比赛中的一个情景。假设这位蹦床运动员仅在竖直方向运动,运动员的脚在接触蹦床过程中,蹦床对运动员的弹力\(F\)随时间\(t\)的变化规律通过传感器用计算机绘制出来,如图乙所示。取\(g=10m/s^{2}\),根据\(F-t\)图象,求:

              \((1)\)运动员的质量。

              \((2)\)运动员在运动过程中的最大加速度。

              \((3)\)在不计空气阻力情况下,运动员重心离开蹦床上升的最大高度。

            • 9.

              如图所示,从地面上 \(A\)处竖直向上抛一质量为 \(m\)的小球,小球上升到 \(B\)点时的动能与小球上升到最高点后返回至 \(C\)点时的动能相等, \(B\)点离地面高度为 \(h\)\(C\)点离地面高度为\( \dfrac{h}{3}\)。空气阻力 \(f\)\(=0.1\) \(mg\),大小不变,重力加速度为 \(g\),则\((\)      \()\)

              A.小球上升的最大高度为\(2\) \(h\)
              B.小球上升的最大高度为\(4\) \(h\)
              C.小球下落过程中从 \(B\)点到 \(C\)点动能的增量为\( \dfrac{3}{5}\) \(mgh\)
              D.小球下落过程中从 \(B\)点到 \(C\)点动能的增量为\( \dfrac{4}{5}\) \(mgh\)
            • 10.
              自高为\(H\)的塔顶自由落下\(A\)物体的同时\(B\)物体自塔底以初速度\(v_{0}\)竖直上抛,且\(A\)、\(B\)两物体在同一直线上运动\(.\)重力加速度为\(g\),下面说法正确的是\((\)  \()\)
              A.若\(v_{0} > \sqrt {gH}\),两物体相遇时,\(B\)正在下降途中
              B.\(v_{0}= \sqrt {gH}\),两物体在地面相遇
              C.若\( \sqrt { \dfrac {gH}{2}} < v_{0} < \sqrt {gH}\),两物体相遇时\(B\)物正在空中下落
              D.若\(v_{0}= \sqrt { \dfrac {gH}{2}}\),则两物体在地面相遇
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