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5.分析 物体做平抛运动,我们可以把平抛运动可以分解为水平方向上的匀速直线运动,和竖直方向上的自由落体运动来求解,两个方向上运动的时间相同.根据平抛运动的规律分别求出速度与水平方向夹角的正切值和位移与水平方向夹角的正切值,从而得出小球在水平方向通过的距离与在竖直方向下落的距离之比.
解答 解:小球撞在斜面上,速度方向与斜面垂直,速度方向与水平方向夹角的正切值$tan60°=\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}=\frac{gt}{{v}_{0}}$=$\sqrt{3}$,
竖直位移与水平位移的比值$tanα=\frac{\frac{1}{2}g{t}^{2}}{{v}_{0}t}=\frac{gt}{2{v}_{0}}=\frac{1}{2}tan60°=\frac{\sqrt{3}}{2}$.
答:从抛出到落到斜面上小球在竖直方向下落的距离与在水平方向通过的距离之比为$\frac{\sqrt{3}}{2}$.
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.
练习册系列答案
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13.一个面积为S的N匝矩形线圈,在磁感应强度为B的匀强磁场中,绕垂直于磁场方向的轴以角速度ω匀速转动,转轴与线圈在同一平面内.下列说法正确的是( )
| A. | 线圈转动到与磁场方向垂直时,磁通量最大等于NBS | |
| B. | 线圈转动到与磁场方向垂直时,感应电动势最大等于NBSω | |
| C. | 线圈转动到与磁场方向平行时,磁通量为零,磁通量的变化率最大 | |
| D. | 线圈转动到与磁场方向平行时,磁通量为零,感应电动势为零 |
20.下列有关单摆作简谐运动过程中的回复力的说法中,正确的是( )
| A. | 回复力是单摆受到重力沿圆弧切线方向的分力 | |
| B. | 在单摆运动到平衡位置时的回复力最小但不等于零 | |
| C. | 在单摆运动过程中,任何一个位置受到的合外力就是单摆的回复力 | |
| D. | 在单摆运动过程中,任何一个位置受到的合外力都不等于单摆的回复力 |
10.关于光的波粒二象性,错误的说法是( )
| A. | 光的频率愈高,光子的能量愈大,粒子性愈显著 | |
| B. | 光的波长愈长,光子的能量愈小,波动性愈明显 | |
| C. | 频率高的光子不具有波动性,波长较长的光子不具有粒子性 | |
| D. | 个别光子产生的效果往往显示粒子性,大量光子产生的效果往往显示波动性 |
17.关于物质波,下列认识错误的是( )
| A. | 任何运动的物体(质点)都伴随一种波,这种波叫做物质波 | |
| B. | X射线的衍射实验,证实了物质波假设是正确的 | |
| C. | 电子的衍射实验,证实了物质波假设是正确的 | |
| D. | 宏观物体尽管可以看作为物质波,但它们不具有干涉、衍射等现象 |
14.
探月飞船航行过程中,先被月球引力俘获,沿椭圆轨道Ⅰ绕月球运动,然后在近月点变轨,进入近月圆轨道Ⅱ(轨道半径近似等月球半径),以速度v绕月球做匀速圆周运动,最后利用发动机减速后在月球表面着陆.已知月球质量约为地球质量的$\frac{1}{81}$,月球半径约为地球半径的$\frac{1}{4}$,地球近地卫星绕地球做匀速圆周运动,轨道半径近似等于地球半径.下列说法正确的是( )
| A. | 飞船在轨道Ⅰ上航行时的最大速度大于v | |
| B. | 飞船在轨道Ⅰ上航行时的最大速度小于v | |
| C. | 飞船在轨道Ⅱ上航行时的周期小于地球近地卫星的环绕周期 | |
| D. | 飞船在轨道Ⅱ上航行时的周期大于地球近地卫星的环绕周期 |
16.关于磁通量的说法,正确的是( )
| A. | 磁通量是个反映磁场强弱和方向的物理量 | |
| B. | 某一面积上的磁通量是表示穿过此面积的磁感线的总条数 | |
| C. | 在磁场中所取的面积越大,该面上磁通量越大 | |
| D. | 穿过任何封闭曲面的磁通量一定不为零 |