题目内容
19.| A. | 两球相遇时间t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$ | B. | 抛出前两球的水平距离x=$\frac{h{v}_{1}}{{v}_{2}}$ | ||
| C. | 相遇时甲球速率v=$\frac{gh}{{v}_{2}}$ | D. | 若v2=$\sqrt{gh}$,则两球相遇在$\frac{h}{4}$处 |
分析 球甲做平抛运动,球乙做竖直上抛运动;将平抛运动沿着水平和竖直方向正交分解;两球相遇时,抓住两球在竖直方向上的位移大小之和等于h,求出相遇的时间.
解答 解:A、在竖直方向上,有:$\frac{1}{2}$gt2+(v2t-$\frac{1}{2}$gt2)=h,解得t=$\frac{h}{{v}_{2}}$.
由于相遇时,甲球下落的高度小于h,所以时间t<$\sqrt{\frac{2h}{g}}$,故A错误.
B、两物体相遇时水平距离为 x=v1t=$\frac{h{v}_{1}}{{v}_{2}}$,故B正确.
C、相遇时甲球速率为 v=$\sqrt{{v}_{1}^{2}+(gt)^{2}}$=$\sqrt{{v}_{1}^{2}+\frac{{g}^{2}{h}^{2}}{{v}_{2}^{2}}}$,故C错误.
D、若v2=$\sqrt{gh}$,则两球相遇时,t=$\frac{h}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{h}{g}}$
甲球下落的高度为h′=$\frac{1}{2}$gt2=$\frac{1}{2}$h,故D错误.
故选:B
点评 解决本题关键知道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,以及知道两球相遇时在竖直方向上的位移之和等于h.
练习册系列答案
相关题目
11.在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程,在对以下几位物理学家所作贡献的叙述中.正确的说法是 ( )
| A. | 安培最早测定了元电荷e的数值 | |
| B. | 开普勒发现行星运动定律和万有引力定律 | |
| C. | 法拉第通过实验研究,总结出电磁感应定律 | |
| D. | 伽利略根据理想斜面实验,指出力不是维持物体运动的原因 |
10.下列说法中正确的是( )
| A. | 一定质量的理想气体,在等温变化时内能改变 | |
| B. | 布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动 | |
| C. | 每个分子的内能等于它的势能和动能的总和 | |
| D. | 浸润与不浸润均是分子作用的表现 | |
| E. | 分子间表现为斥力时,随分子间距离增大,分子势能减小 |
7.
如图所示,一质量M=3.0kg的长方形木B放在光滑水平地面上,在其右端放一个质量m=1.0kg的小木块A,现以地面为参照系,给A和B以大小均为4.0m/s,方向相反的初速度,使A开始向左运动,B开始向右运动,但最后A并没有滑离B板.站在地面的观察者看到在一段时间内小木块A正在做减速运动,则在这段时间内的某时刻木板对地面的速度大小可能是( )
| A. | 1.9m/s | B. | 2.4m/s | C. | 2.6m/s | D. | 2.7m/s |
14.
在x轴上存在一水平方向的电场,有一质量m=2kg的带电小球沿光滑绝缘的水平面只在电场力的作用下,以初速度v0=2m/s在x0=7m处开始向x轴负方向运动.电势能EP随位罝x的变化关系如图所示,则小球的运动范围和最大速度分别为( )
| A. | 运动范围x≥lm | |
| B. | 小球在x=lm处加速度为零 | |
| C. | 最大速度vm=2$\sqrt{2}$m/s | |
| D. | 从x=7m到x=lm处,小球加速度先减小后增大再减小 |
11.物体做匀速圆周运动时,下面说法中正确的是( )
| A. | 周期,角速度,向心力均不变 | B. | 匀速圆周运动是匀速运动 | ||
| C. | 向心加速度大小与轨道半径成反比 | D. | 角速度大的周期一定小 |
8.在光滑水平面上,小球在拉力F作用下做匀速圆周运动,若小球运动到某位置时,拉力F突然发生变化,关于小球运动情况的说法错误的是( )
| A. | 若拉力突然消失,小球将做离心运动 | |
| B. | 若拉力突然变小,小球将做离心运动 | |
| C. | 若拉力突然变大,小球将做离心运动 | |
| D. | 若拉力突然消失,小球将做匀速直线运动 |