题目内容
4.分析 根据竖直方向上连续相等时间内的位移之差是一恒量求出相等的时间间隔,结合水平位移和时间间隔求出初速度.根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出b点的竖直分速度,结合平行四边形定则求出b点的速度大小.
解答 解:在竖直方向上,根据△y=l=gT2得:
T=$\sqrt{\frac{l}{g}}=\sqrt{\frac{2.5×1{0}^{-2}}{10}}s=0.05s$,
则初速度为:
${v}_{0}=\frac{2l}{T}=\frac{2×2.5×1{0}^{-2}}{0.05}m/s$=1.0m/s.
b点的竖直分速度为:
${v}_{yb}=\frac{3l}{2T}=\frac{3×2.5×1{0}^{-2}}{0.1}m/s=0.75m/s$,
根据平行四边形定则知,b点的速度大小为:
${v}_{b}=\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+{{v}_{by}}^{2}}$=$\sqrt{1+0.7{5}^{2}}$=1.25m/s.
故答案为:1.0,1.25.
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,结合运动学公式和推论灵活求解,难度不大.
练习册系列答案
相关题目
14.
如图所示,理想变压器原副线圈的匝数之比为10:1,原线圈两端接有一正弦式交变电流,理想电压表
的示数为220V,负载电阻R的阻值为44Ω,下列判断正确的是( )
| A. | 原线圈两端电压的峰值为220V | B. | 原线圈中通过的电流为5A | ||
| C. | 副线圈中通过的电流为0.5A | D. | 负载电阻R消耗的电功率为11W |
15.在做“研究平抛物体的运动”实验时,下列说法正确的是( )
| A. | 安装有斜槽的木板时,一定要注意检查斜槽末端切线是否水平 | |
| B. | 安装有斜槽的木板时,只要注意小球不与木板发生摩擦即可 | |
| C. | 每次实验都要把小球从同一位置由静止释放 | |
| D. | 实验的目的是描出小球的运动轨迹,分析平抛运动水平分运动的规律 |
12.
如图甲所示,Q1、Q2为两个被固定的点电荷,其中Q1为正点电荷,在它们连线的延长线上有a、b两点,现有一检验电荷q(电性未知)以一定的初速度沿直线从b点开始经a点向远处运动(检验电荷只受电场力作用),q运动的速度图象如图乙所示,则( )
| A. | Q2必定是负电荷 | |
| B. | 可以确定检验电荷的带电性质 | |
| C. | Q2的电荷量必定大于Q1的电荷量 | |
| D. | 从b点经a点向远处运动的过程中检验电荷q所受的电场力先增大后减小 |
16.
示波器是一种多功能电学仪器,它是由加速电场和偏转电场组成.如图所示,电子在电压为U1的电场中由静止开始加速,然后射入电压为U2的平行金属板间的电场中,入射方向与极板平行,在满足电子能射出平行电场区域的条件下,下述情况一定能使电子偏转角度θ变大的是( )
| A. | U1变大,U2变大 | B. | U1变小,U2变大 | C. | U1变大,U2变小 | D. | U1变小,U2不变 |
13.
如图所示,两平行的光滑导轨固定在同一水平面内,两导轨间距离为L,金属棒ab垂直于导轨,金属棒两端与导轨接触良好,在导轨左端接入阻值为R的定值电阻,整个装置处于竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中.与R相连的导线、导轨和金属棒的电阻均可忽略不计.用平行于导轨向右的大小为F的力拉金属棒,使金属棒以大小为v的速度向右匀速运动,( )
| A. | 金属棒ab相当于电源,其a端相当于电源负极 | |
| B. | 拉力F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$ | |
| C. | 回路中的感应电流沿顺时针方向流动 | |
| D. | 定值电阻消耗的电功率P=Fv |
5.
如图所示为地铁站用于安全检查的装置,主要由安检传送带和x光透视系统两部分组成.在正常运行时,水平传送带的速度v是恒定的,请用物理知识判断下列说法正确的是( )
| A. | 乘客把物品轻放到传送带上,物品立刻随着传送带匀速运动 | |
| B. | 乘客把物品轻放到传送带上,物品可能先向传送方向的相反方向运动 | |
| C. | 乘客把物品轻放到传送带上,物品会先做一段加速运动,这段时间的长短不只取决于传送带运行的速度v | |
| D. | 乘客把物品轻放到传送带上,物品会相对于传送带滑行一段距离,对于确定的传送带和确定的物品来说,若传送速度v提高为原来的2倍,这段距离也变为原来的2倍 |