题目内容
8.将质量为m的小球,以初速度v0水平抛出,落地时的速度方向与水平方向之间的夹角为α.不计空气阻力,已知重力加速度为g.求:(1)小球下落的高度h;
(2)小球落地时,重力的瞬时功率.
分析 (1)小球在竖直方向做自由落体运动,根据落地时的速度夹角求的竖直速度,根据运动学公式求的高度
(2)落地时的瞬时功率由P=mgv求的
解答 解:(1)物体落地前瞬间的竖直速度大小为vy,则$\frac{v_y}{v_0}=tanα$①
物体竖直方向做自由落体运动,则vy=gt②
竖直方向的位移$h=\frac{1}{2}g{t^2}$③
由①②③式得$h=\frac{{v_0^2{{tan}^2}α}}{2g}$
(2)
小球落地时,重力的功率p=mgvy④
由①④得p=mgv0tanα
答:(1)小球下落的高度h为$\frac{{v}_{0}^{2}{tan}^{2}α}{2g}$;
(2)小球落地时,重力的瞬时功率mgv0tanα
点评 解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,以及知道平均功率和瞬时功率的区别,掌握两种功率的求法
练习册系列答案
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18.物体做曲线运动时,下列有关说法正确的是( )
A. | 物体所受合外力的方向与加速度的方向不在同一直线上 | |
B. | 物体所受合外力的方向与速度的方向不在同一直线上 | |
C. | 物体在某一点的速度方向不一定沿该点的切线方向 | |
D. | 物体速度可以保持不变 |
19.关于机械能是否守恒的叙述,正确的是( )
A. | 作匀速直线运动的物体机械能一定守恒 | |
B. | 作匀变速直线运动的物体机械能一定守恒 | |
C. | 合外力对物体做功为零时,机械能一定守恒 | |
D. | 只有重力对物体做功,物体机械能一定守恒 |
16.地球的同步卫星是指相对于地面静止不动的人造卫星( )
A. | 它可以在地面上任一点的正上方,且离地心距离可按需要选择不同的值 | |
B. | 它可以在地面上任一点的正上方,但离地心距离是一定的 | |
C. | 它只能在赤道的正上方,但离地心的距离可按需要选择不同的值 | |
D. | 它只能在赤道的正上方,且离地心的距离是一定的 |
3.下列关于机械能守恒的论述,正确的是( )
A. | 做变速曲线运动的物体,机械能可能守恒 | |
B. | 沿水平面运动的物体,机械能一定守恒 | |
C. | 合外力等于零时,物体的机械能一定守恒 | |
D. | 只有重力对物体做功时,物体的机械能一定守恒 |
13.理想变压器原、副线圈的匝数比为5:1.原线圈输入电压的变化规律如图甲所示,副线圈所接电路如图乙所示,P为滑动变阻器R的滑动片.下列说法正确的是( )
A. | 副线圈输出电压的频率为100Hz | |
B. | 副线圈输出电压的有效值为62V | |
C. | P向上移动时,原、副线圈的电流都减小 | |
D. | P向上移动时,变压器的输出功率增加 |
20.如图,在水平桌面上放置两条相距l的平行光滑导轨ab与cd,阻值为R的电阻与导轨的a、c端相连.质量为m、电阻不计的导体垂直于导轨放置并可沿导轨自由滑动.整个装置放于方向竖直向上,磁感应强度的大小为B的匀强磁场中.导体棒的中点系一不可伸长的轻绳,绳绕过固定在桌边的光滑轻滑轮后,与一个质量也为m的物块相连,用手托住物块使绳处于伸直状态.现若从静止开始释放物块,在物块下落高度h的过程中(物块不会触地),g表示重力加速度,其它电阻不计,则( )
A. | 电阻R中的感应电流方向由a到c | |
B. | 物体下落的最大加速度为g | |
C. | 通过电阻R的电量为$\frac{Blh}{R}$ | |
D. | 若h足够大,物块下落的最大速度为$\frac{mgR}{{B}^{2}{l}^{2}}$ |
17.在如图所示的电路中,先闭合开关使灯A发光,然后断开开关,则( )
A. | 灯A一定闪亮一下再熄灭 | |
B. | 开关断开后,通过灯A的电流方向为b→A→c | |
C. | 开关断开后,通过线圈L的电流方向为b→L→c | |
D. | 开关断开后,线圈L中产生了感应电动势,它使线圈L中的电流减少得更快 |
18.如图,物体的重力为G,保持细绳AO的位置不变,让细绳BO的B端沿四分之一圆弧从D点缓慢向E点移动.在此过程中( )
A. | BO绳上的张力先增大后减小 | B. | BO绳上的张力先减小后增大 | ||
C. | AO绳上的张力一直增大 | D. | AO绳上的张力一直减小 |