题目内容
10.在距地面高h处,甲球以初速度v0水平抛出,乙球同时以初速度v0沿45°的光滑斜面从高h处开始下滑,若它们同时到达地面,则初速度v0的大小是( )A. | $\frac{\sqrt{gh}}{2}$ | B. | $\sqrt{\frac{gh}{2}}$ | C. | $\sqrt{2gh}$ | D. | 2$\sqrt{gh}$ |
分析 根据题意两球运动时间相等,由位移公式列式求出甲球运动时间表达式,再研究乙球,即可求解.
解答 解:对于甲球,由h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得 t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$
据题有:$\sqrt{2}$h=v0t+$\frac{1}{2}$gsin45°t2,解得 v0=$\frac{1}{2}\sqrt{gh}$
故选:A.
点评 解决本题的关键要抓住两球运动的等时性,运用运动学位移时间公式列式解答.
练习册系列答案
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A. | 20m/s | B. | 10m/s | C. | 7.5m/s | D. | 15m/s |
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A. | 相邻两次A星冲日间隔为2年 | |
B. | 相邻两次B星冲日间隔为8年 | |
C. | 相邻两次A星冲日间隔比相邻两次B星冲日间隔时间长 | |
D. | 相邻两次A、B两星冲日时间间隔为8年 |
5.如图所示,可视为质点的、质量为m的小球,在半径为R的竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,下列有关说法中正确的是( )
A. | 小球能够通过最高点时的最小速度为0 | |
B. | 小球能够通过最高点时的最小速度为$\sqrt{gR}$ | |
C. | 如果小球在最高点时的速度大小为2$\sqrt{gR}$,则此时小球对管道的外壁有作用力 | |
D. | 如果小球在最高点时的速度大小为$\frac{\sqrt{gR}}{2}$,则此时小球对管道的外壁有作用力 |
15.一个矩形线圈在匀强磁场中转动,产生的感应电动势e=220$\sqrt{2}$sin100πt V,则( )
A. | 交流电的频率是100π Hz | B. | t=0时,线圈位于中性面 | ||
C. | 交流电的周期是0.04s | D. | t=0.05s时,e有最小值 |
19.下列说法错误的是( )
A. | 做曲线运动的物体所受的合力可以是变化的 | |
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C. | 做匀速圆周运动的物体的加速度是变化的 | |
D. | 平抛运动的物体在相等的时间内速度变化相同 |
20.做平抛运动的物体,下列物理量中一定不变的是( )
A. | 加速度 | B. | 速度 | C. | 位移 | D. | 合外力 |