题目内容
2.(1)物块从桌子右端飞出时的速度大小v;
(2)小物块下落时间t及落地点到飞出点的水平距离s.
分析 (1)由动能定理可以求出物飞离桌面的速度;
(2)利用平抛运动规律求小物块下落时间及落地点到飞出点的水平距离.
解答 解:(1)物块从滑上桌面到飞离桌面过程,设飞离桌面的速度为v,
由动能定理可得:-μmgl=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mv02
代入数据解得:v=$\sqrt{10}$m/s.
(2)物块飞离桌面后做平抛运动,
竖直方向上:h=$\frac{1}{2}$gt2
解得:t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=$\sqrt{\frac{2×0.45}{10}}$=0.3s
水平方向上:s=vt=$\sqrt{10}$×0.3=$\frac{3\sqrt{3}}{10}$m
答:(1)物块从桌子右端飞出时的速度大小为$\sqrt{10}$m/s;
(2)小物块下落时间为0.3s;落地点到飞出点的水平距离为$\frac{3\sqrt{3}}{10}$m.
点评 分析清楚物体的运动过程是正确解题的关键;要掌握应用动能定理解题的方法与思路;平抛运动可分为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动.
练习册系列答案
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12.以下说法正确的是( )
| A. | 静摩擦力一定对物体做负功 | B. | 滑动摩擦力一定对物体做负功 | ||
| C. | 作用力与反作用力做功一定相等 | D. | 一对平衡力做功之和一定为零 |
10.下列说法正确的是( )
| A. | 液晶具有流动性和光学各向同性 | |
| B. | 大颗粒的盐磨成了细盐,就变成了非晶体 | |
| C. | 太空中水滴成球形,是液体表面张力作用的结果 | |
| D. | 空气的相对湿度越小,人们感觉越潮湿 |
17.一轻杆一端固定一质量为m 的小球,以另一端O为圆心,使小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动,以下说法正确的是( )
| A. | 小球过最高点时,杆与球间一定有作用力 | |
| B. | 小球过最高点时最小速度为$\sqrt{gR}$ | |
| C. | 小球过最高点时,杆对球的作用力一定与小球所受重力方向相反 | |
| D. | 小球过最高点时,杆对球的作用力可以与球所受重力方向相反,但此时重力一定大于杆对球的作用力 |
10.
所示,质量为m的A物块和质量为2m的B物块通过轻质细线连接,细线跨过轻质定滑轮,B物块的正下方有一个只能在竖直方向上伸缩且固定在水平面上的轻质弹簧,其劲度系数为k,开始时A锁定在水平地面上,整个系统处于静止状态,B物块距离弹簧上端的高度为H,现在对A解除锁定,A、B物块开始运动,A物块上升的最大高度未超过定滑轮距地面的高度,已知当B物块距离弹簧上端的高度H≤$\frac{4mg}{k}$时,A物块不能做竖直上抛运动(重力加速度为g,忽略滑轮与轮轴间的摩擦,弹簧一直处在弹性限度内).下列说法正确的是( )
| A. | 当弹簧的弹力等于物块B的重力时,两物体具有最大动能 | |
| B. | 当B物块距离弹簧上端的高度H=$\frac{4mg}{k}$时,A物块上升的最大高度为$\frac{6mg}{k}$ | |
| C. | 当B物块距离弹簧上端的高度H=$\frac{4mg}{k}$时,弹簧最大弹性势能为$\frac{8{m}^{2}{g}^{2}}{k}$ | |
| D. | 当B物块距离弹簧上端的高度H=$\frac{6mg}{k}$时,A物块上升的最大高度为$\frac{32mg}{3k}$ |
7.某行星外围有一圈厚度为d的发光带(发光的物质),简化为如图所示模型,R为该行星除发光带以外的半径.现不知发光带是该行星的组成部分还是环绕该行星的卫星群,某科学家做了精确地观测,发现发光带绕行星中心的运行速度与到行星中心的距离r的关系如图所示(图中所标为已知),则下列说法不正确的是( )
| A. | 发光带是环绕该行星的卫星群 | |
| B. | 该行星的质量M=$\frac{{V}_{0}^{2}R}{G}$ | |
| C. | 行星表面的重力加速度g=$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$ | |
| D. | 该行星的平均密度为ρ=$\frac{3{v}_{0}^{2}R}{4πG(R+d)}$ |
8.火车以1m/s2的加速度在平直轨道上加速行驶,车厢中一乘客把手伸到窗外,从距地面2.5m高处自由释放一物体,若不计空气阻力,g取10m/s2,则物体落地时与乘客的水平距离为( )
| A. | 0 | |
| B. | 0.50 m | |
| C. | 0.25 m | |
| D. | 物体落地时与乘客的水平距离与释放物体时火车的速度大小无关 |