题目内容
18.如图所示,AO、BO、BO是竖直平面内三根固定的光滑细杆,与水平面的夹角依次是60°、45°、30°,直线AD与地面垂直.每根杆上都套着一个小滑环(图中未画出),三个滑环分别从A、B、C 处释放(初速度为0),用t1、t2、t3依次表示滑环到达O点所用的时间,则( )A. | t1<t2<t3 | B. | t1>t2>t3 | C. | t1=t3>t2 | D. | t3=t1=t2 |
分析 研究斜面是任意角时滑环运动到D所用的时间,由牛顿第二定律得到滑环的加速度,由位移公式得到时间与斜面倾角的关系,由数学知识分析时间的关系
解答 解:设OD=d,任意一斜面的倾角为α,则由牛顿第二定律得到滑环的加速度为 a=gsinα,滑环从斜面的顶点滑到D的位移为 x=$\frac{d}{cosα}$.
由x=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$得,t=$\sqrt{\frac{2x}{a}}$=$\sqrt{\frac{2d}{cosα•gsinα}}$=$\sqrt{\frac{4d}{gsin2α}}$
由数学知识得知,sin(2×60°)=sin(2×30°),sin(2×45°)=1最大,则知t1=t3>t2.故C正确.
故选:C
点评 本题是牛顿第二定律和运动学公式的综合应用,关键要抓住三个过程相同的量表示位移和加速度
练习册系列答案
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8.如图所示,虚线a、b、c表示电场中的三个等势面与纸平面的交线,且相邻等势面之间的电势差相等.实线为一带正电荷粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,M、N是这条轨迹上的两点,则下列说法中正确的是( )
A. | 三个等势面中,a的电势最高 | |
B. | 对于M、N两点,带电粒子通过M点时电势能较大 | |
C. | 该正电荷一定从M向N运动 | |
D. | 带电粒子由M运动到N时,加速度增大 |
13.在拍球时,球的离手点到地面的高度为h,不计空气阻力,可以判断球落地所需的时间为( )
A. | 一定等于$\sqrt{\frac{2h}{g}}$ | B. | 一定小于$\sqrt{\frac{2h}{g}}$ | ||
C. | 一定大于$\sqrt{\frac{2h}{g}}$ | D. | 条件不足,无法判断 |
3.某质点的位移随时间的变化关系为x=4t-2t2,单位均为国际单位制单位,那么它的初速度和加速度分别是( )
A. | 4m/s,-4m/s2 | B. | 4m/s,4m/s2? | C. | 4m/s,2m/s2 | D. | 4m/s,-2m/s2 |
7.随着科技的发展,大量的科学实验促进了人们对微观领域的认识,下列说法正确的是( )
A. | 汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子,从而揭示了原子核是有复杂结构的 | |
B. | 卢瑟福通过a粒子轰击氮核实验的研究,发现了质子 | |
C. | 普朗克通过对黑体辐射的研究,第一次提出了光子的概念 | |
D. | 德布罗意首先提出了物质波的猜想,而电子衍射实验证实了他的猜想 |
8.一辆汽车在4s内做匀加速直线运动,初速为2m/s,末速为10m/s,在这段时间内( )
A. | 汽车的加速度为2m/s2 | B. | 汽车的加速度为8m/s2 | ||
C. | 汽车在第2s内的平均速度为6m/s | D. | 汽车的平均速度为10m/s |