题目内容
7.| A. | $\frac{2\sqrt{2}}{3}$m/s | B. | $\frac{4}{3}$m/s | C. | $\frac{8}{3}$m/s | D. | $\frac{10}{3}$m/s |
分析 平抛运动在水平方向的分运动是匀速直线运动,竖直方向的分运动是自由落体运动,画出运动轨迹图与AB的交点,然后利用几何知识找到水平位移和竖直位移的关系,即可正确解答.
解答 解:平抛的运动轨迹如下所示:![]()
AC之间的距离为:1m-0.8m=0.2m,由图可知:
x=(y+0.2)cot37°m…①
根据平抛运动规律有:
x=v0t…②
y=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$…③
联立①②③解得:v0=$\frac{8}{3}$m/s.
故选:C.
点评 本题要掌握平抛运动的分解方法:水平方向的分运动是匀速直线运动,竖直方向的分运动是自由落体运动,然后熟练应用几何知识找到水平位移和竖直位移之间的关系.
练习册系列答案
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15.一质量为1kg的质点静止于光滑水平面上,从t=0时起,第1秒内受到2N的水平外力作用,第2秒内受到同方向的1N的外力作用.下列判断正确的是( )
| A. | 0~2s内外力的平均功率是$\frac{9}{4}$W | |
| B. | 第2秒内外力所做的功是$\frac{5}{4}$J | |
| C. | 第2秒末外力的瞬时功率最大 | |
| D. | 第1秒内与第2秒内外力所做的功的比值是5:4 |
18.
如图甲所示.等腰直角三角形线圈,放置在匀强磁场中,磁场方向与线圈平面垂直,t=0时刻的磁场方向垂宜于纸面向里,当磁场随时间变化的规律如图乙所示时,则在O一t0时间内,下列说法正确的是( )
| A. | 线圈中的电流大小恒定,方向先顺时针后逆时针 | |
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| C. | 0-t0时间内,通过导体某一截面的电量为零 | |
| D. | AB、BC、CA三条边受到的安培力的合力始终为零 |
12.下列关于匀速圆周运动的说法正确的是( )
| A. | 匀速圆周运动是匀速运动 | |
| B. | 匀速圆周运动是匀变速曲线运动 | |
| C. | 做匀速圆周运动的物体所受到的合力是恒定不变的 | |
| D. | 做匀速圆周运动物体的向心力可以是重力、弹力、摩擦力等各种力的合力,也可以是其中一种力或一种力的分力 |
16.以下是有关近代物理内容的若干描述,其中正确的是( )
| A. | 康普顿效应证明光具有波动性 | |
| B. | 某种金属表面产生光电效应后,遏止电压随入射光频率的增大而增大 | |
| C. | 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子的总能量增大 | |
| D. | 不同原子核的比结合能不同,中等大小的核的比结合能最大,这些核最稳定 | |
| E. | 方程式${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He是核裂变反应方程 |
17.
有一金属棒ab,质量为m,电阻不计,可在两条轨道上滑动,如图所示,轨道间距为L,其平面与水平面的夹角为θ,置于垂直于轨道平面向上的匀强磁场中,磁感应强度为B,金属棒与轨道的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,回路中电源电动势为E,内阻不计(假设金属棒与轨道间动摩擦因数为μ),则下列说法正确的是( )
| A. | 若R>$\frac{BEL}{mgsinθ+μmgcosθ}$,导体棒不可能静止 | |
| B. | 若R<$\frac{BEL}{mgsinθ+μmgcosθ}$,导体棒不可能静止 | |
| C. | 若导体棒静止,则静摩擦力的方向一定沿轨道平面向上 | |
| D. | 若导体棒静止,则静摩擦力的方向一定沿轨道平面向下 |