题目内容
11.将一个物体以5m/s的速度从10m的高度水平抛出,不计空气的阻力,求落地时(1)水平方向上的速度是多少?
(2)竖直方向上的速度是多少?(g取10m/s2)
(3)速度大小是多少?
分析 平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,水平分速度不变,根据速度位移公式求出落地时的竖直分速度,结合平行四边形定则求出落地的速度大小.
解答 解:(1)平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,则水平方向的速度vx=v0=5m/s.
(2)根据${{v}_{y}}^{2}=2gh$得,竖直分速度${v}_{y}=\sqrt{2gh}$=$\sqrt{2×10×10}$m/s=$10\sqrt{2}$m/s.
(3)根据平行四边形定则知,落地的速度v=$\sqrt{{{v}_{x}}^{2}+{{v}_{y}}^{2}}=\sqrt{25+200}$m/s=15m/s.
答:(1)水平方向上的速度为5m/s;
(2)竖直方向上的速度为$10\sqrt{2}$m/s;
(3)速度大小为15m/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,基础题.
练习册系列答案
相关题目
5.
如图所示的直流电路中电源内阻r小于与之串联定值电阻的阻值R0,滑动变阻器的最大阻值小于与之并联定值电阻的阻值R.在滑动变阻器的滑片P从最右端滑向最左端的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 电压表的示数一直增大 | |
| B. | 电流表的示数一直增大 | |
| C. | 电阻R0消耗的功率一直增大 | |
| D. | 电压表的示数变化值△U与相应的电流表示数值△I比值保持不变 |
19.
用两条细绳分别系住两小球A、B如图所示.绳OA的长度是绳O′B的两倍,A球的质量是B球的两倍.将两球从水平位置由静止释放,以初始水平面为参考面,则( )
| A. | A、B两球到达最低点时加速度相等 | |
| B. | A、B两球到达最低点时机械能相等 | |
| C. | A、B两球到达最低点时机械能不相等 | |
| D. | A、B两球在最低点时对绳的拉力相等 |
6.质量为1kg的小球A以4m/s的速度与质量为2kg的静止小球B正碰,关于碰后A球速度v1′和B球速度v2′,下面可能的是( )
| A. | v1′=v2′=$\frac{4}{3}$m/s | B. | v1′=1m/s,v2′=1.5m/s | ||
| C. | v1′=-1m/s,v2′=2.5m/s | D. | v1′=-4m/s,v2′=4m/s |
16.关于万有引力定律,下列说法中正确的是( )
| A. | 万有引力定律是牛顿在总结前人研究成果的基础上发现的 | |
| B. | 万有引力定律适宜于质点间的相互作用 | |
| C. | 公式中的G是一个比例常数,是有单位的,单位是N•m2/kg2 | |
| D. | 任何两个质量分布均匀的球体之间的相互作用可以用该公式来计算,r是两球球心之间的距离 |
3.以下说法正确的是( )
| A. | 热量只能由高温物体传递给低温物体 | |
| B. | 物体温度不变,其内能一定不变 | |
| C. | 对大量事实的分析表明:热力学零度不可能达到 | |
| D. | 如果两个系统分别与第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定处于热平衡,用来表征它们所具有的“共同热学性质”的物理量叫做内能 |
20.
如图所示,将一质量为m的小球从空中A点以水平速度v0抛出,经过一段时间后,小球经过B点,此过程中,小球的动能变化△EK=$\frac{3}{2}$mv02,不计空气阻力,则小球从A到B( )
| A. | 下落高度为$\frac{3{v}_{0}^{2}}{2g}$ | B. | 速度增量为v0,方向竖直向下 | ||
| C. | 运动方向改变的角为60° | D. | 经过的时间为$\frac{2{v}_{0}}{g}$ |
1.
如图所示,一矩形线框置于磁感应强度为B的匀强磁场中,线框平面与磁场方向平行,若线框的面积为S,则通过线框的磁通量为( )
| A. | 0 | B. | BS | C. | $\frac{B}{S}$ | D. | $\frac{S}{B}$ |