题目内容
14.| A. | 小球在OD段的水平位移是全过程水平位移的$\frac{1}{2}$ | |
| B. | 小球在OD段的水平位移是全过程水平位移的$\frac{1}{3}$ | |
| C. | 在OD段重力做的功与全过程重力做的功之比为$\frac{1}{4}$ | |
| D. | 在OD段重力做的功与全过程重力做的功之比为$\frac{1}{3}$ |
分析 物体做平抛运动,在水平方向匀速运动,竖直方向自由落体运动,根据水平方向的位移关系,利用几何关系求得下落到D点的时间与落到B的时间关系即可判断.
解答 解:AB、设小球做平抛运动的时间为t,位移为L,则有:
Lcosθ=v0t
Lsinθ=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,
联立解得:t=$\frac{2{v}_{0}tanθ}{g}$,
根据通式∠OBA=α,∠C=β,则tanα=$\frac{h}{AB}$,tanβ=$\frac{h}{AC}$,由于AB=BC,可知落到D点所用时间是落到B点所用时间的$\frac{1}{2}$,即小球经过D点的水平位移是落到B点水平位移的$\frac{1}{2}$,故A正确,B错误;
C、由于竖直方向时$\frac{1}{4}$自由落体运动,根据下落的时间关系可知小球经过D点下落的高度为$\frac{1}{4}$,根据W=mgh可知,小球从抛出至经过D点时与落在B点时重力做功的比为,故C正确,D错误.
故选:AC.
点评 本题关键是明确物体的运动性质是平抛运动,然后结合平抛运动的分运动公式列式求解,注意D点是轨迹与OC直线的交点,要结合“速度偏转角正切值等于位移偏转角正切值的2倍”这个结论分析.
练习册系列答案
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5.以下说法正确的是( )
| A. | 所有分子直径的数量级为10-10m | |
| B. | 布朗运动是液体分子的无规则运动 | |
| C. | 分子间同时存在分子引力和分子斥力 | |
| D. | 扩散现象说明分子做布朗运动 |
2.
如图所示为测定运动员体能的装置,轻绳一端栓在腰间,沿水平线跨过定滑轮(不计轻绳与滑轮的摩擦),另一端悬重为G的重物,设人的重心相对地面不动,人用力向后蹬传送带,使水平传送带乙速率v逆时针转动,重物相对地面高度不变,则( )
| A. | 传送带对人的摩擦方向水平向左 | |
| B. | 人对重物做功,功率为Gv | |
| C. | 在时间t内人对传动带的摩擦力做功为Gvt | |
| D. | 若增大传送带的速度,人对传送带的功率不变 |
9.
摄制组在某大楼边拍摄武打片,要求特技演员从地面飞到屋顶.如图所示,若特技演员质量m=50kg,导演在某房顶离地H=8m处架设了轮轴(轮与轴有相同的角速度),轮和轴的直径之比为3:2(人和车均视为质点,且轮轴直径远小于H),若轨道车从图中A匀速前进到B,速度v=10m/s,绳BO与水平方向的夹角为53°,则由于绕在轮上细钢丝的拉动,使演员由地面从静止开始向上运动.在车从A运动到B的过程中(g取10m/s2,sin 53°=0.8)( )
| A. | 演员上升的高度为3 m | |
| B. | 演员最大速度为6m/s | |
| C. | 以地面为重力势能的零点,演员最大机械能为1900 J | |
| D. | 钢丝在这一过程中对演员做功为3525 J |
19.下列表示时刻的是( )
| A. | 某同学100米跑的成绩是15秒 | |
| B. | 1997年7月1日零时,中国对香港恢复行使主权 | |
| C. | 央视的“新闻30分”是我们喜欢的节目 | |
| D. | 火车在广州站将停车8分钟 |
6.下列关于力的说法错误的是( )
| A. | 一个力可能有两个施力物体 | |
| B. | 不存在不受力的物体 | |
| C. | 物体受到力的作用,其运动状态未必改变 | |
| D. | 物体发生形变时,一定受到力的作用 |
3.宇航员在火箭发射、飞船运行和回收过程中,要承受超重或失重的考验,下列说法正确的是( )
| A. | 火箭加速上升时,宇航员处于超重状态 | |
| B. | 飞船在绕地球匀速运行时,宇航员处于平衡状态 | |
| C. | 飞船在绕地球匀速运行时,宇航员处于失重状态 | |
| D. | 飞船在落地前减速,宇航员处于失重状态 |
19.
如图所示,一足够长的斜面A放在水平面上.小滑块B从斜面的顶端以某一初速度释放,小滑块恰好沿斜面向下做匀速直线运动.现在小滑块上施加一平行斜面向下的恒力F,以下说法中正确的是( )
| A. | 小滑块受到的摩擦力将变大 | |
| B. | 小滑块与斜面间的相互作用力将变大 | |
| C. | 当F足够大时,斜面将向右运动 | |
| D. | 无论F多大,斜面与地面间的摩擦力始终为零 |