题目内容
7.从离地3.2米高处,以6m/s的速度水平抛出一只小球,小球从抛出到落地之前速度的大小为( )| A. | 8 m/s | B. | 10 m/s | C. | 12 m/s | D. | 14 m/s |
分析 根据速度位移公式求出落地时竖直分速度的大小,结合平行四边形定则求出落地的速度.
解答 解:小球落地时竖直分速度${v}_{y}=\sqrt{2gh}$=$\sqrt{2×10×3.2}$m/s=8m/s,
根据平行四边形定则知,小球落地的速度v=$\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+{{v}_{y}}^{2}}=\sqrt{36+64}$m/s=10m/s.
故选:B.
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,基础题.
练习册系列答案
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18.在“研究平抛运动的实验当中”不会增大实验误差的是 ( )
| A. | 斜槽与小球之间有摩擦 | |
| B. | 斜槽末端的切线水平没有调好 | |
| C. | 小球每次释放的位置不同 | |
| D. | 安装有斜槽的方木板时,其重锤线与木板竖直线不对齐 |
12.2007年10月24日18时05分,中国第一颗探月卫星“嫦娥一号”在西昌卫星发射中心成功升空,已知月球半径为R,若“嫦娥一号”到达距月球表面高为2R处时,地面控制中心将其速度调整为v时恰能绕月球匀速飞行,将月球视为质量分布均匀的球体,则月球表面的重力加速度为( )
| A. | $\frac{{v}^{2}}{R}$ | B. | $\frac{2{v}^{2}}{R}$ | C. | $\frac{3{v}^{2}}{R}$ | D. | $\frac{4{v}^{2}}{R}$ |
19.匀速圆周运动在科学史上曾经起过重要作用.下面列举的四位学者,关于匀速圆周运动的论述,现在看来仍然正确的是( )
| A. | 古希腊思想家柏拉图认为“天体的运动是圆周运动,因为圆周运动是最完善的,不需要任何推动” | |
| B. | 德国天文学家开普勒认为“火星轨道不是一个圆周,而是一个椭圆,并且没有这样一点,火星绕该点的运动是匀速的” | |
| C. | 意大利物理学家伽利略在《两门新科学的对话》一书中指出:“任何速度一旦施加给一个运动着的物体,只要除去加速或减速的外因,此速度就可以保持不变,不过这是只能在水平而发生的一种情形.”他所说的“水平面”是指和球心等距离的球面 | |
| D. | 英国科学家牛顿认为:匀速圆周运动的物体受到的向心力指向圆心,向心力的大小与单位时间内通过的弧长的平方成正比,与圆周轨道半径成反比 |
16.
如图所示闭合线圈处在变化的磁场中,线圈中产生了顺时针方向的感应电流,而且线圈的面积有收缩的趋热,那么,线圈内磁场可能是( )
| A. | 磁场方向垂直纸面向内,且磁感应强度在减小 | |
| B. | 磁场方向垂直纸面向内,且磁感应强度在增大 | |
| C. | 磁场方向垂直纸面向外,且磁感应强度在减小 | |
| D. | 磁场方向垂直纸面向外,且磁感应强度在增大 |