题目内容
1.填空:(1)物体做平抛运动的飞行时间由高度 决定.
(2)物体做平抛运动时,水平位移由高度和初速度 决定.
(3)平抛运动是一种匀变速曲线运动.(填匀速、匀变速、变加速)
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,根据等时性知,平抛运动的时间由高度决定.
解答 解:(1)平抛运动在竖直方向上做自由落体运动,则有:
h=$\frac{1}{2}{gt}^{2}$
得:t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$,则平抛运动的时间由高度决定.
(2)对于做平抛运动的物体,
水平方向上:x=V0t
竖直方向上:h=$\frac{1}{2}$gt2
所以水平位移为 x=V0$\sqrt{\frac{2h}{g}}$
所以水平方向通过的最大距离取决于物体的高度和初速度.
(3)平抛运动的加速度不变,做匀变速曲线运动.
故答案为:(1)高度(2)高度和初速度(3)匀变速
点评 解决本题的关键知道平抛运动竖直方向和水平方向上的运动规律,知道平抛运动的时间由高度决定.
练习册系列答案
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12.关于温度的概念,下述说法中正确的是( )
| A. | 温度是分子平均动能的标志,温度越高,则分子平均动能越大 | |
| B. | 温度是分子平均动能的标志,温度升高,则物体的每一个分子的动能都增大 | |
| C. | 当某物体的内能增加时,则该物体的温度一定升高 | |
| D. | 甲物体的温度比乙物体的温度高,甲物体分子平均速率不一定比乙物体分子平均速率大 |
9.
如图所示,皮带传动装置,皮带轮O和O′上的三点A、B和C,OA=0′C=r,O′B=2r,则皮带轮转动时A、B、C三点的情况是( )
| A. | vA=vB,vB:vC=2:1 | B. | ωA=ωB,vA:vC=2:1 | C. | nA:vB=2:1,nB=nC | D. | TA<TB,fC=fA |
16.已知地球半径为R,月球半径为r,地球与月球之间的距离(两球中心之间的距离)为L.月球绕地球公转的周期为T1,地球自转的周期为T2,地球绕太阳公转周期为T3,假设公转运动都视为圆周运动,万有引力常量为G,由以上条件可知( )
| A. | 地球的质量为m地=$\frac{4{π}^{2}L}{G{{T}_{1}}^{2}}$ | |
| B. | 月球的质量为m月=$\frac{4{π}^{2}L}{G{{T}_{1}}^{2}}$ | |
| C. | 地球的密度为ρ=$\frac{3πL}{G{{T}_{1}}^{2}}$ | |
| D. | 月球绕地球运动的加速度为a=$\frac{4{π}^{2}L}{{{T}_{1}}^{2}}$ |
6.
如图所示,物体A和B的质量均为m,且分别与跨过定滑轮的轻绳连接(不计绳与滑轮、滑轮与轴之间的摩擦),在用水平变力F拉物体B沿水平方向向右做匀速直线运动的过程中( )
| A. | 物体A也做匀速直线运动 | B. | 绳子拉力始终大于物体A所受重力 | ||
| C. | 绳子对A物体的拉力逐渐减小 | D. | 绳子对A物体的拉力逐渐增大 |
13.
如图所示,一高度为h=0.2m的水平面在A点处与一倾角为θ=30°的斜面连接,一小球以v0=5m/s的速度在平面上向右运动.求小球从A点运动到地面所需的时间(平面与斜面均光滑,取g=10m/s2).( )
| A. | 等于0.2s | B. | 大于0.2s | C. | 小于0.2s | D. | 无法判断 |
10.
质量为m的小球,从离桌面H高处由静止下落,桌面离地高度为h,如图所示,若以桌面为参考平面,那么小球落地时的机械能及整个过程中小球重力势能的变化分别为( )
| A. | -mgh,减少mg(H-h) | B. | -mgh,增加mg(H+h) | C. | mgH,增加mg(H-h) | D. | mgH,减少mg(H+h) |
11.
如图所示,图线a是线圈在匀强磁场中匀速转动时所产生正弦交流电的图象,当调整线圈转速后,所产生正弦交流电的图象如图线b所示,以下关于这两个正弦交流电的说法正确的是( )
| A. | 在图中t=0时刻穿过线圈的磁通量均为零 | |
| B. | 线圈先后两次转速之比为3:2 | |
| C. | 交流电a的瞬时值为u=10 sin(5πt) V | |
| D. | 交流电b的最大值为$\frac{20}{3}$ V |