题目内容
4.某学生在做“研究平抛运动”的实验中,取抛出点为坐标原点建立坐标系,平抛的轨迹如图示,根据轨迹的坐标求出物体做平抛运动的初速度为v0=1m/s,A点的速度为2$\sqrt{5}$m/s (g=10m/s2)分析 平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,结合竖直方向上在相等时间内的位移之差是一恒量求出时间间隔,结合水平位移和时间求出平抛运动的初速度,并根据速度的合成,即可求解A点的速度大小.
解答 解:根据△y=gT2得:T=$\sqrt{\frac{△y}{g}}$=$\sqrt{\frac{0.6-0.2}{10}}$s=0.2s.
平抛运动的初速度为:v0=$\frac{x}{T}$=$\frac{0.8}{0.2}$m/s=4m/s.
A点的竖直方向的速度大小为:vy=$\frac{{y}_{OB}}{2T}$=$\frac{0.8}{2×0.2}$=2m/s;
因此A点的速度为:vA=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+{v}_{y}^{2}}$=$\sqrt{{4}^{2}+{2}^{2}}$=2$\sqrt{5}$m/s;
故答案为:1,2$\sqrt{5}$.
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,结合运动学公式灵活求解.
练习册系列答案
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A. | 导体棒开始运动的初始时刻受到的安培力向左 | |
B. | 导体棒开始运动的初始时刻导体棒两端的电压U=BLv0 | |
C. | 导体棒开始运动后速度第一次为零时,系统的弹性势能Ep=$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{2}$ | |
D. | 金属棒最终会停在初始位置,在金属棒整个运动过程中,电阻R上产生的焦耳热Q=$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{2}$ |
15.两颗卫星A、B均在地球赤道平面绕地球做同方向的匀速圆周运动,周期分别为TA、TB,已知TA<TB,则两颗卫星( )
A. | 相邻两次相距最近所用的时间t=$\frac{{T}_{A}{T}_{B}}{({T}_{B}-{T}_{A})}$ | |
B. | 运行线速度之比为vA:vB=T${\;}_{A}^{\frac{1}{3}}$:T${\;}_{B}^{\frac{1}{3}}$ | |
C. | 半径之比rA:rB=T${\;}_{A}^{\frac{3}{2}}$:T${\;}_{B}^{\frac{3}{2}}$ | |
D. | 向心加速度之比aA:aB=T${\;}_{B}^{\frac{2}{3}}$:T${\;}_{A}^{\frac{2}{3}}$ |
19.为探究理想变压器原、副线圈电压、电流的关系,将原线圈接到电压有效值不变的正弦交流电源上,副线圈连接相同的灯泡L1、L2,电路中分别接了理想交流电压表V1、V2和理想交流电流表A1、A2,导线电阻不计,如图所示.当开关S闭合后( )
A. | A1示数变大,A1与A2示数的比值不变 | |
B. | A1示数变大,A1与A2示数的比值变大 | |
C. | V2示数不变,V1与V2示数的比值变大 | |
D. | V2示数变小,V1与V2示数的比值不变 |
9.关于自由落体运动,下列说法中正确的是( )
A. | 不考虑空气阻力的运动是自由落体运动 | |
B. | 物体做自由落体运动时不受任何外力作用 | |
C. | 被运动员推出去的铅球的运动是自由落体运动 | |
D. | 自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动 |
2.我国发射的“神舟”五号载人飞船,在完成了一系列科学试验后安全返回.已知飞船关闭发动机后绕地球运行的轨道是一个椭圆,其近地点为P,远地点为Q(如图),则子啊飞船从轨道上A点沿箭头方向运行则B点的过程中,以下说法正确的是(不考虑空气阻力)( )
A. | 飞船的动能逐渐减小 | |
B. | 飞船的动能逐渐增大 | |
C. | 飞船的动能和飞船与地球的引力势能之和逐渐减小 | |
D. | 飞船的动能额飞船与地球的引力势能之和不变 |