题目内容
11.一个物体距离水平地面一定高度以某一水平初速度抛出,在落地前1s内,它的速度与水平方向的夹角由37°变为53°,忽略空气阻力,取g=10m/s2.求:(1)物体抛出时的初速度;
(2)抛出点距离水平地面的竖直高度.
分析 (1)根据速度时间公式求出竖直分速度,结合平行四边形定则,联立求出运动的时间和初速度.
(2)根据位移时间公式求出抛出点距离水平地面的竖直高度.
解答 解:(1)设平抛初速度为v0,经时间t落地,将运动分解为水平匀速和竖直自由落体,
则有:$tan37°=\frac{g(t-1)}{v_0}$ ①
$tan53°=\frac{gt}{v_0}$②
联立①②解得$t=\frac{2}{7}s≈0.3s$
${v_0}=\frac{120}{7}m/s≈17.1m/s$
(2)竖直方向,下落高度$h=\frac{1}{2}g{t^2}=\frac{20}{49}m≈0.41m$.
答:(1)物体抛出时的初速度为17.1m/s;
(2)抛出点距离水平地面的竖直高度为0.41m.
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,难度不大.
练习册系列答案
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1.
如图所示,一水平轻弹簧一端固定,另一端与一物体相连(未拴接),弹簧原长l0=20cm,劲度系数k=100N/m;物体的质量m=1kg,与水平地面间的动摩擦因数μ=0.2.现用外力F使物体静止在A点,且AO=10cm,O点是弹簧原长位置.现撤去外力F,物体运动到B点静止,g=10m/s2.则下列说法正确的是( )
| A. | 物体先做匀加速运动后做匀减速运动 | |
| B. | 撤去外力的瞬间物体的加速度大小为8m/s2 | |
| C. | 物体运动至距A点8cm时速度最大 | |
| D. | 物体运动至O点时速度最大 |
2.
正弦交变电流经过匝数比为n1:n2=10:1的理想变压器与电阻R、交流电压表V、交流电流表A按图甲所示方式连接,R=10Ω.图乙是R两端电压U随时间变化的图象,Um=10V,则下列说法中正确的是( )
| A. | 变压器的输入电压u随时间t变化的规律是u=100cos100πt(V) | |
| B. | 通过R的电流iR随时间t变化的规律是iR=$\sqrt{2}$cos100πt(A) | |
| C. | 电流表A的读数为$\frac{\sqrt{2}}{20}$ A | |
| D. | 电压表V的读数为10 V |
19.关于电荷在电场和磁场中受力情况,以下表述正确的是( )
| A. | 电荷所受电场力的方向一定与电场的方向相同 | |
| B. | 电荷所受磁场力的方向一定与磁场的方向垂直 | |
| C. | 运动电荷在磁场中一定受到磁场力 | |
| D. | 运动电荷所受磁场力大的地方磁场一定强 |
16.以下说法正确的是( )
| A. | 物体上只有重心才受重力作用 | |
| B. | 量度物体惯性大小的物理量是它的质量 | |
| C. | 到目前为止,人们认识到自然界中共存在三种基本相互作用,它们分别是万有引力、强相互作用、电磁相互作用 | |
| D. | 由能量守恒定律可知,能量是守恒的,不可能消灭,所以我们不要节约能源 |
3.
有些电源输出的电流既有交流成分又有直流成分,而我们只需要稳定的直流,不希望其中混有太多的交流成分,这时可以采用如图所示的电路;为了尽量减小R2上的交流成分,下列正确的是( )
| A. | 选用电容C小的电容器,选用自感系数L大的电感器 | |
| B. | 选用电容C小的电容器,选用自感系数L小的电感器 | |
| C. | 选用电容C大的电容器,选用自感系数L大的电感器 | |
| D. | 选用电容C大的电容器,选用自感系数L小的电感器 |
20.关于物体的惯性,下列说法正确的是( )
| A. | 物体受力后可以改变运动状态,所以作用力可以改变惯性 | |
| B. | 快速行驶的汽车,刹车时困难,因而速度大时惯性大 | |
| C. | 满载货物的汽车比不载货时刹车困难,故满载时比空载时惯性大 | |
| D. | 推动静止的物体比推动已经滑动的物体要费力些,表明静止的物体的惯性大 |
5.
如图所示,物块A、B叠放在粗糙的水平桌面上,水平外力F作用在B上,使A、B一起沿水平桌面向右匀速运动.设A、B之间的摩擦力为f1,B与水平桌面间的摩擦力为f2.在始终保持A、B相对静止的情况下,以下说法正确的是( )
| A. | f1=0、f2=0 | B. | f1=0、f2≠0 | C. | f1≠0、f2=0 | D. | f1≠0、f2≠0 |