题目内容
3.以初速度v0水平抛出的物体,在水平方向的运动规律是:匀速直线运动;X=v0t;vx=v0.
在竖直方向的运动规律是:自由落体运动;
Y=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$;vy=gt.ay=g.
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,结合运动学公式得出水平位移、竖直位移、水平分速度、竖直分速度以及加速度.
解答 解:平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,
则:X=v0t; vx=v0
平抛运动在竖直方向上做自由落体运动,
则Y=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,vy=gt,ay=g.
故答案为:匀速直线运动,v0t,v0; 自由落体运动,$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,gt,g.
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,知道两个分运动具有等时性,相互不影响,具有独立性.
练习册系列答案
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6.有关光的应用,下列说法不正确的是( )
| A. | 拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度 | |
| B. | 光学镜头上的增透膜是利用光的干涉现象 | |
| C. | 用三棱镜观察白光看到的彩色图样是光的折射形成的色散现象 | |
| D. | 在光导纤维束内传送图象是利用光的全反射原理 |
18.
如图为远距离输电示意图,升压变压器T1的原,副线圈匝数比为n1:n2=k:1,降压变压器T2的原、副线圈匝数比为n3:n4=1:k,在T1的原线圈两端接入一内阻为k2r、电动势e=Emsinωt的交流电源,两条输电线的总电阻为r.假设用户处的总电阻为R,不考虑其他因索的影响,两变压器均为理想变压器,则输电线上损失的电功率为( )
| A. | $\frac{{k}^{2}{E}_{m}^{2}r}{2(R+2{k}^{2}r)^{2}}$ | B. | $\frac{{k}^{2}{E}_{m}^{2}r}{2(R+{k}^{2}r)^{2}}$ | ||
| C. | $\frac{{k}^{2}{E}_{m}^{2}r}{2(R+r+{k}^{2}r)^{2}}$ | D. | $\frac{{k}^{2}{E}_{m}^{2}r}{(R+r+{k}^{2}r)^{2}}$ |
8.
质量为m的汽车在平直路面上启动,启动过程的速度图象如图所示,从t1时刻起汽车的功率保持不变,整个运动过程中汽车所受阻力恒为Ff,则.( )
| A. | 0~t1时间内,汽车的牵引力等于m$\frac{{v}_{1}}{{t}_{1}}$ | |
| B. | 汽车在t1~t2时间内的功率小于t2以后的功率 | |
| C. | t1~t2时间内,汽车的功率等于(m$\frac{{v}_{1}}{{t}_{1}}$+Ff)v1 | |
| D. | t1~t2时间内,汽车的平均速度等于$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ |
12.两颗人造地球卫星A、B,各自绕地球做匀速圆周运动.A卫星在赤道平面上运动,周期为2h,B卫星的轨道平面通过地球南、北极,周期为6h,则下列说法正确的是( )
| A. | A相邻两次位于B正下方的时间间隔为3h | |
| B. | A相邻两次位于B正下方的时间间隔为24h | |
| C. | A、B的向心加速度大小相等 | |
| D. | A的向心力大小大于B的向心力 |
13.
如图所示,一小球从半径为R的固定半圆轨道左端A点正上方某处开始做平抛运动(小球可视为质点),飞行过程中恰好与半圆轨道相切于B点.O点为半圆轨道圆心,OB与水平方向夹角为60°,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
| A. | 小球经B点后将沿着半圆轨道运动 | |
| B. | 小球在B点的加速度为$\frac{g}{2}$ | |
| C. | 小球抛出时的初速度为$\sqrt{\frac{3\sqrt{3}gR}{2}}$ | |
| D. | 小球自抛出至落地点的过程中相同时间内时的变化量不同 |