题目内容
13.如图所示,在竖直平面内有一半圆形轨道,圆心为O,一小球(可视为质点)从与圆心等高的圆形轨道上的A点以速度v0水平向右抛出,落于圆轨道上的C点.已知OC的连线与OA的夹角为θ,重力加速度为g,则小球从A运动到C的时间为( )A. | $\frac{{v}_{0}}{g}$tan$\frac{θ}{2}$ | B. | $\frac{{v}_{0}}{g}$cot$\frac{θ}{2}$ | C. | $\frac{2{v}_{0}}{g}$tan$\frac{θ}{2}$ | D. | $\frac{2{v}_{0}}{g}$cot$\frac{θ}{2}$ |
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.小球落到C点,根据几何关系确定小球竖直方向上的位移和竖直方向上的位移的比值,根据位移关系求出运动的时间.
解答 解:由几何关系可知,AC水平方向的夹角为α=$\frac{π-θ}{2}$
根据抛体运动的规律,
知tanα=$\frac{y}{x}$=$\frac{\frac{1}{2}g{t}^{2}}{{v}_{0}t}$=$\frac{gt}{2{v}_{0}}$
则t=$\frac{2{v}_{0}tanα}{g}$=$\frac{2{v}_{0}}{g}$cot$\frac{θ}{2}$.
故选:D.
点评 解决本题的关键掌握平抛运动的规律,知道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.
练习册系列答案
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15.以下表示平均速度的是( )
A. | 某同学从家到学校步行速度约为1.5m/s | |
B. | 赛车飞跃某障碍物时的速度约为80m/s | |
C. | 飞机起飞时的速度约为120m/s | |
D. | 远程炮弹射出炮口的速度约为2000m/s |
4.水平面上的二个质点小物体,相距为L、质量不相等,它们以相同的初速度从图示位置开始向右沿同一直线运动,设它们最后都停止运动时的距离为s,则( )
A. | 假如图中B点左侧是光滑的、右侧与二物体间的动摩擦因素相同,则s>L | |
B. | 假如图中B点左侧是光滑的、右侧与二物体间的动摩擦因素相同,则s=L | |
C. | 若整个水平面都是均匀粗糙的、且与二物体间的动摩擦因素相同,则s>L | |
D. | 若整个水平面都是均匀粗糙的、且与二物体间的动摩擦因素相同,则s=L |
1.下列说法中正确的是( )
A. | 液体分子的无规则运动称为布朗运动 | |
B. | 液体中悬浮微粒越大,布朗运动越显著 | |
C. | 分子间的引力总是大于斥力 | |
D. | 分子间同时存在引力和斥力 |
18.如图甲、乙分别表示两种电压的波形,其中图甲所示电压按正弦规律变化.下列说法正确的是( )
A. | 图甲表示交流电,图乙表示直流电 | |
B. | 两种电压的有效值相等 | |
C. | 图甲所示电压的瞬时值表达式为u=311sin100πtV | |
D. | 图甲所示电压经匝数比为10:1的变压器变压后,电压有效值为31.1V |
2.如图所示,质量为M的斜面体静止在粗糙的水平面上,质量为m的滑块沿M的粗糙斜面AB匀加速下滑,则地面对M静摩擦力的方向为( )
A. | 水平向右 | B. | 水平向左 | ||
C. | 水平向右或水平向左 | D. | 无法确定 |
3.如图所示,物块正沿斜面匀速下滑,现在物块下滑过程中分别对物块施加一个竖直向下的恒力F1和一个与斜面平行向左下方的恒力F2,两种情况下斜面均静止不动,则下列说法正确的是( )
A. | 当加F1时,物块仍沿斜面匀速下滑 | |
B. | 当加F2时,物块仍沿斜面匀速下滑 | |
C. | 当加F1时,斜面不受地面的摩擦力 | |
D. | 当加F2时,斜面受地面向右的摩擦力 |