题目内容
2.如图所示,在某一高处水平抛出一个物体,落地时物体速度与水平面间的夹角为θ,则( )| A. | 抛出点高度越高,初速度越大,θ值就越大 | |
| B. | 抛出点高度越高,初速度越小,θ值就越大 | |
| C. | 抛出点高度越低,初速度越大,θ值就越大 | |
| D. | 抛出点高度越低,初速度越小,θ值就越大 |
分析 物体做平抛运动,竖直分运动是自由落体运动,水平分运动是匀速直线运动,根据分速度关系得到tanθ的表达式,再进行分析.
解答 解:根据平抛运动的规律有:
tanθ=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$=$\frac{\sqrt{2gh}}{{v}_{0}}$
则知抛出点高度越高,h越大,初速度v0越小,θ值就越大.故B正确.
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,根据速度的分解法研究.
练习册系列答案
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12.下列说法中正确的是( )
| A. | 物体是由大量分子组成的 | |
| B. | 所有的实际气体在任何情况下,都可以看成理想气体 | |
| C. | 同一个物体,运动时比静止时的内能大 | |
| D. | 气体对器壁的压强就是气体分子对器壁的平均作用力 |
13.
如图所示,一个质点做匀加速直线运动,依次经过a、b、c、d四点,已知经过ab、bc和cd三段所用时间之比为3:2:1,通过ab和cd位移分别为x1和x2,则bc位移为( )
| A. | $\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}$ | B. | $\frac{{x}_{1}+5{x}_{2}}{4}$ | ||
| C. | $\frac{2{x}_{1}+12{x}_{2}}{9}$ | D. | 条件不足,无法求解 |
10.在月球的表面没有空气,所以物体在月球表面运动时不受空气阻力.若一小块石块与一片羽毛在月球表面从同一高度同时自由落下,则下列说法中正确的是( )
| A. | 石块比羽毛先落地 | |
| B. | 石块和羽毛一定同时落地 | |
| C. | 羽毛下落的加速度比石块下落的加速度小 | |
| D. | 羽毛落地时的速度比石块落地时的速度小 |
7.
如图所示,水平圆盘绕其中轴线匀速转动,两个同样的小物体A和B放在圆盘上,始终与圆盘保持相对静止,且物体B在外侧,则( )
| A. | 小物体A和B的线速度相等 | |
| B. | 小物体A和B的向心加速度相等 | |
| C. | 小物体A和B的角速度相等 | |
| D. | 随着圆盘转速逐渐增加,小物体A和B将同时发生侧滑 |
14.
如图所示的电路图,当滑动触头由a端滑向b端的过程中,下列表述正确的是( )
| A. | 电流表的示数变大 | B. | 电流表的示数变小 | ||
| C. | 电压表的示数变大 | D. | 电压表的示数变小 |
16.
如图所示,一个小球从倾角为θ的光滑斜面底端O以一定速度冲上斜面.已知小球两次经过一个较低点A的时间间隔为TA,两次经过较高点B的时间间隔为TB,重力加速度为g,则A、B两点间的距离为( )
| A. | $\frac{({T}_{A}-{T}_{B})gcosθ}{2}$ | B. | $\frac{({{T}_{A}}^{2}-{{T}_{B}}^{2})gsinθ}{4}$ | ||
| C. | $\frac{({{T}_{A}}^{2}-{{T}_{B}}^{2})gcosθ}{4}$ | D. | $\frac{({{T}_{A}}^{2}-{{T}_{B}}^{2})gsinθ}{8}$ |