题目内容
20.将一小球以V0=2m/s的速度沿水平方向抛出,不计空气阻力作用,抛出点距地面的高度h=0.8m,则下列说法错误的是( )A. | 小球的运动可以分解为水平方向作匀速直线运动,竖直方向作自由落体运动 | |
B. | 小球在空中运动的时间t=0.4s | |
C. | 小球落地点到抛出点的距离为0.8m | |
D. | 小球做匀变速曲线运动 |
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,根据高度求出运动时间,根据初速度和时间求出小球运动的水平位移,从而得到落地点与抛出点间的距离.
解答 解:A、小球做平抛运动,其运动可以分解为水平方向作匀速直线运动,竖直方向作自由落体运动,故A正确.
B、由h=$\frac{1}{2}$gt2得:t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=$\sqrt{\frac{2×0.8}{10}}$s=0.4s,故B正确.
C、落地时水平位移 x=v0t=0.8m,则小球落地点到抛出点的距离为 s=$\sqrt{{x}^{2}+{h}^{2}}$=0.8$\sqrt{2}$m,故C错误.
D、小球只受重力,加速度不变,做匀变速曲线运动.故D正确.
本题选错误的,故选:C.
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,抓住等时性,结合运动学公式进行求解.
练习册系列答案
相关题目
10.如图所示,50匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小B=$\frac{\sqrt{2}}{10}$T的水平匀强磁场中,线框面积S=0.5m2,线框电阻不计.线框绕垂直于磁场的轴OO′以角速度ω=200rad/s匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,副线圈允许通过的最大电流为10A,下列说法正确的是( )
A. | 图示位置穿过线框的磁通量变化率不为零 | |
B. | 图示位置开始计时时,线框中产生变电压的表达式为μ=500$\sqrt{2}$sin(200t)V | |
C. | 变压器原、副线圈匝数之比为50:11 | |
D. | 允许变压器输出的最大功率为2200W |
8.如图所示,质量为m的物块放在固定的斜面上,物块与斜面间的摩擦力不计,当物块从斜面顶端滑到斜面底端的过程中( )
A. | 物块对斜面的压力对斜面做正功 | B. | 斜面对物块的支持力对物块做负功 | ||
C. | 重力对物块做正功 | D. | 重力对物块做负功 |
5.如图所示,一倾角为45°的斜面固定于竖直墙上,为使一光滑的铁球静止,需加一水平力F,且F过球心,下列说法正确的是( )
A. | 球一定不受墙的弹力 | |
B. | 球一定受墙的弹力且水平向左 | |
C. | 球一定不受斜面的弹力 | |
D. | 球一定受斜面的弹力且垂直斜面向上 |
9.如图所示,质量为m的物体与倾斜角为θ的斜劈间的动摩擦因数为μ,在斜劈水平向右以加速度a匀加速移动L的过程中,物块均与斜劈保持相对静止,则( )
A. | 弹力对物块做功等于-$\frac{1}{2}$mgLsin2θ | |
B. | 摩擦力对物体所做的功为$\frac{1}{2}$mgLsin2θ | |
C. | 摩擦力对物体所做的功为μmgLcos2θ | |
D. | 弹力和摩擦力对物块做的总功为maL |
10.如图所示,一个人拉着一只箱子沿水平地面匀速前进,则下列说法中正确的是( )
A. | 箱子受重力、拉力和摩擦力三个力作用 | |
B. | 箱子受到的拉力与摩擦力的合力大小等于它受到的动力大小 | |
C. | 箱子受到的拉力与摩擦力的合力方向竖直向上 | |
D. | 箱子所受的合力不为零 |