题目内容
17.(1)运动员在空中飞行的时间t;
(2)AB间的距离s;
(3)运动员落到B处时的速度大小VB.
分析 (1)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,结合竖直位移与水平位移之比求出运动员在空中飞行的时间.
(2)根据初速度和时间求出水平位移,从而结合几何关系求出AB间的距离s.
(3)运用速度的合成法求解运动员落到B处时的速度大小vB.
解答 解:(1)根据tan37°=$\frac{y}{x}$=$\frac{\frac{1}{2}g{t}^{2}}{{v}_{0}t}$=$\frac{gt}{2{v}_{0}}$得,飞行的时间 t=$\frac{2{v}_{0}tan37°}{g}$=$\frac{2×20×\frac{3}{4}}{10}$s=3s.
(2)水平位移 x=v0t=20×3m=60m.
则AB间的距离 s=$\frac{x}{cos37°}$=$\frac{60}{0.8}$m=75m.
(3)运动员落到B处时的速度大小 vB=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+(gt)^{2}}$=$\sqrt{2{0}^{2}+(10×3)^{2}}$=10$\sqrt{13}$m/s
答:
(1)运动员在空中飞行的时间为3s.
(2)AB间的距离为75m.
(3)运动员落到B处时的速度大小vB是10$\sqrt{13}$m/s.
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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7.关于质点下列说法正确的是( )
| A. | 体积很小的物体就可以看做质点 | |
| B. | 地球由于有自传,因此任何时候都不能看作质点 | |
| C. | 自行车的车轮虽然有转动,但在研究某同学骑自行车从学校回家的时候仍然可以把自行车看作质点 | |
| D. | 舞蹈演员表演时可以将舞蹈演员看作质点 |
12.人造地球卫星绕地球的运动视为匀速圆周运动,下述说法中不正确的是( )
| A. | 其实际绕行速率是一定小于7.9×103m/s | |
| B. | 其绕行速率是一定7.9×103m/s<v<11.2×103m/s | |
| C. | 同步通讯卫星的轨道是唯一的,在赤道上方一定高度处 | |
| D. | 全球定位系统(GPS)卫星的高度小于同步通讯卫星的高度 |
2.关于电磁技术的发展,下列说法正确的是( )
| A. | 19世纪末期,贝尔发明的电报和电话开始改变人类的信息交流方式 | |
| B. | 麦克斯韦用实验验证了电磁波的存在,随后马可尼发明了无线电通信 | |
| C. | 19世纪末期,莫尔斯发明的电报和电话开始改变人类的信息交流方式 | |
| D. | 赫兹用实验验证了电磁波的存在,随后马可尼发明了无线电通信 |
9.如图所示,将一线圈放在匀强磁场中,线圈平面平行于磁感线,则线圈中没有感应电流产生的是( )

| A. | 当线圈绕N边转动 | B. | 当线圈绕M边转动 | ||
| C. | 当线圈做垂直于磁感线的平行运动 | D. | 当线圈做平行于磁感线的运动 |
6.在下列的几种运动中,遵守机械能守恒定律的是( )
| A. | 雨点匀速下落 | |
| B. | 汽车刹车的运动 | |
| C. | 物体沿斜面匀速下滑 | |
| D. | 抛出的铅球在空中的运动(不计空气阻力) |
1.
如图所示,竖直平面内$\frac{1}{4}$光滑圆弧形管道OMC半径为R,它与水平管道CD恰好相切.水平面内的等边三角形ABC的边长为L,顶点C恰好位于圆周最低点,CD是AB边的中垂线.在A、B两顶点上放置一对等量异种电荷,各自所带电荷量为Q,.现把质量为m、带电荷量为+q的小球(小球直径略小于管道内径)由圆弧形管道的最高点M处静止释放,不计+q对原电场的影响以及带电量的损失,取无穷远处为零电势,静电力常量为k,重力加速度为g,则( )
| A. | D点的电势为零 | |
| B. | 小球在管道中运动时,机械能不守恒 | |
| C. | 小球对圆弧形管道最低点C处的压力大小为3mg+k$\frac{qQ}{{L}^{2}}$ | |
| D. | 小球对圆弧形管道最低点C处的压力大小为$\sqrt{9{m}^{2}{g}^{2}+(k\frac{qQ}{{L}^{2}})^{2}}$ |