题目内容
6.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.P为滑道上一点,OP连线与竖直成45°角,则此物体( )A. | 在整个下滑过程中,物体有可能脱离滑道 | |
B. | 物体经过P点时,速度的竖直分量为$\frac{4\sqrt{5}}{5}$v0 | |
C. | 由O运动到P点的时间等于$\frac{2{v}_{0}}{g}$ | |
D. | 物体经过P点时,速度的大小为$\sqrt{5}$v0 |
分析 若做平抛运动,OP连线与竖直方向成45°角,所以竖直分位移与水平分位移大小相等,根据时间可求出竖直方向的分速度和速度的大小和方向,若从O点由静止释放,受微小扰动而沿此滑道滑下,则物体做圆周运动,且运动过程中只有重力做功,速度方向沿切线方向.
解答 解:A、物体从O点由静止释放,始终沿着轨迹运动,不会脱离滑道,所以A错误;
C、物体若做平抛运动,有:${v}_{0}t=\frac{1}{2}g{t}^{2}$,则t=$\frac{2{v}_{0}}{g}$.现在物体做的运动不是平抛运动,运动时间不等于$\frac{2{v}_{0}}{g}$.故C错误.
B、物体若做平抛运动,运动到P点时竖直方向上的分速度vy=gt=2v0,此时速度与水平方向的夹角为α,则$sinα=\frac{{v}_{y}}{\sqrt{{{v}_{y}}^{2}+{{v}_{0}}^{2}}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$.物块沿该轨道滑动,只有重力做功,根据动能定理得,mgh=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,解得${v}^{2}=2gh={{v}_{y}}^{2}$,所以v=2v0.则物体经过P点时,速度的竖直分量${v}_{y}′=2{v}_{0}sinα=\frac{4\sqrt{5}}{5}{v}_{0}$.故B正确,D错误.
故选:B.
点评 解决本题的关键掌握处理平抛运动的方法,平抛运动可分解为水平方向上的匀速直线运动和竖直方向上的自由落体运动.且分运动与合运动具有等时性.
练习册系列答案
相关题目
14.用如图a所示的圆弧斜面装置研究平抛运动,每次将质量为m的小球从半径为R的四分之一圆弧形轨道不同位置静止释放,并在弧形轨道最低点水平部分处装有压力传感器测出小球对轨道压力的大小F.已知斜面与水平地面之间的夹角θ=30°,实验时获得小球在斜面上的不同下落高度h,最后作出了如图b所示的F-h图象,g取10m/s2,则由图可求得圆弧轨道的半径R为( )
A. | 0.125 m | B. | 0.25 m | C. | 0.50 m | D. | 0.75 m |
11.下列说法正确的是( )
A. | 我们在地球上接收到来自遥远星球的光波的波长变长,可以判断该星球正在离我们远去 | |
B. | 为了从高频电流中取出所携带的声音信号就要进行调制 | |
C. | 用光导纤维束传输图象和信息,这是利用了光的全反射原理 | |
D. | 根据麦充斯韦的电磁场理论,变化的电场一定可以产生电磁波 | |
E. | 利用红外摄影可以不受天气(阴雨、大雾等)的影响,因为红外线比可见光波长长,更容易绕过障碍物 |
18.把水星和金星绕太阳的运动视为圆周运动.从水星与金星和太阳在一条直线上开始计时,若测得在相同的时间内水星、金星转过的角度分别为θ1、θ2(均为锐角),则由此条件可求得水星和金星的 ( )
A. | 密度之比 | B. | 到太阳的距离之比 | ||
C. | 绕太阳的线速度之比 | D. | 受太阳的引力之比 |
4.如图所示,甲、乙是规格相同的灯泡.当接线柱a,b接电压为U的直流电源时,无论电源的正极与哪一个接线柱相连,甲灯均能正常发光,乙灯均不亮;当a,b接电压的有效值为U的交流电源时,甲灯发出微弱的光,乙灯能正常发光.关于与甲灯串联的元件x和与乙灯串联的元件y,下列判断正确的是( )
A. | x可能是电感线圈,y可能是电容器 | B. | x可能是电容器,y可能是电感线圈 | ||
C. | x可能是二极管,y可能是电容器 | D. | x可能是电感线圈,y可能是二极管 |