题目内容
8.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小球平抛运动的初速度.根据竖直方向上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,结合速度时间公式求出抛出点到B点的时间,根据运动学公式求出抛出点到B点的水平位移和竖直位移,确定小球初始位置的坐标.
解答 解:在竖直方向上,根据△y=gT2得,T=$\sqrt{\frac{△y}{g}}=\sqrt{\frac{0.25-0.15}{10}}s=0.1s$,
则小球平抛运动的初速度${v}_{0}=\frac{x}{T}=\frac{0.1}{0.1}m/s=1m/s$.
B点的竖直分速度${v}_{yB}=\frac{{y}_{AC}}{2T}=\frac{0.4}{0.2}m/s=2m/s$,
则抛出点到B点的运动时间$t=\frac{{v}_{yB}}{g}=\frac{2}{10}s=0.2s$,
抛出点到B点的水平位移xB=v0t=1×0.2m=0.2m,抛出点到B点的竖直位移${y}_{B}=\frac{1}{2}g{t}^{2}=\frac{1}{2}×10×0.04m=0.2m$,
则抛出点的横坐标x=0.1-0.2m=-0.1m=-10cm,纵坐标y=0.15-0.2m=-0.05m=-5cm,可知小球初始位置的坐标为(-10cm,-5cm).
故答案为:1,(-10cm,-5cm).
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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19.
如图所示,在匀强磁场中有一个矩形单匝线圈ABCD,线圈电阻为r,AB边与磁场垂直,MN边始终与金属滑环K相连,PQ边始终与金属滑环L相连.金属滑环L、交流电流表A、定值电阻R、金属滑环K通过导线串联.使矩形线圈以恒定角速度ω绕过BC、AD中点的轴旋转.从图示时刻开始计时,下列说法中正确的( )
| A. | 交流电流表A的示数为$\frac{Bsω}{R+r}$ | |
| B. | 电流的瞬时值为i=$\frac{Bscosωt}{R+r}$ | |
| C. | 交流电流表示数为$\frac{Bsω}{\sqrt{2}(R+r)}$ | |
| D. | 若ω增大为原来的2倍,R的电功率变为原来的2倍 |
16.(1)当分子间距离从r0(此时分子间引力与斥力平衡)增大到r1时,则以下情形中,不可能发生的是( )
| A. | 斥力和引力均减小,分子力和分子势能均一直增大 | |
| B. | 斥力减小而引力增大,分子力先增大后减小,而分子势能一直增大 | |
| C. | 斥力和引力均增大,分子力先减小后增大,分子势能也先减小后增大 | |
| D. | 斥力和引力均减小,分子力一直减小,而分子势能先减小后增大 | |
| E. | 斥力和引力均减小,分子力先增大后减小,而分子势能一直增大 |
3.
如图所示,质量为m的小物体静止在倾角为α的斜面体上,小物体与斜面间的动摩擦因数为μ,现在在t时间内使斜面体向下匀速移动距离H,则小物体与斜面体间的摩擦力对斜面体做的功W为( )
| A. | 0 | B. | μmgHsinαcosα | C. | mgHsin2α | D. | μmgHcos2α |
13.
为了研究平抛物体的运动,我们做如下的实验:如图所示,A、B两球离地面高度相同,均处于静止状态.用锤打击弹性金属片,A球就沿水平方向飞出,同时B球被松开做自由落体运动.关于该实验,下列说法正确的是( )
| A. | 观察到的实验现象是:A球先落地,B球后落地 | |
| B. | 观察到的实验现象是:B球先落地,A球后落地 | |
| C. | 实验现象说明:A小球在水平方向做匀速直线运动 | |
| D. | 实验现象说明:A小球在竖直方向做自由落体运动 |
20.假设航天飞机在太空绕地球做匀速圆周运动.一宇航员利用机械手将卫星举到机舱外,并相对航天飞机静止释放该卫星,则被释放的卫星将( )
| A. | 向着地球做自由落体 | |
| B. | 沿圆周轨道切线方向做直线运动 | |
| C. | 停留在轨道被释放处 | |
| D. | 随航天飞机同步绕地球做匀速圆周运动 |
18.
在粗糙水平面上有一个三角形质量为M的木块a,在它的两个粗糙斜面上分别放有质量为m1和m2的两个木块b和c,如图所示,已知m1>m2,三木块均处于静止,则粗糙地面对于三角形木块( )
| A. | 有摩擦力作用,摩擦力的方向水平向右 | |
| B. | 有摩擦力作用,摩擦力的方向水平向左 | |
| C. | 没有摩擦力的作用 | |
| D. | 支持力小于(M+m1+m2)g |