题目内容
18.| A. | 可求M、N之间的距离 | |
| B. | 不能求出小球落到N点时度的大小和方向 | |
| C. | 可求小球到达N点时的动能 | |
| D. | 可以断定,当小球速度方向与斜面平行时,小球与斜面间的距离最大 |
分析 根据小球平抛运动的竖直位移和水平位移的关系求出平抛运动的时间,结合水平位移,运用平行四边形定则求出MN间的距离.根据速度时间公式求出N点竖直分速度,通过平行四边形定则求出N点的速度大小和方向.当小球的速度方向与斜面平行时,小球与斜面的距离最大.
解答 解:A、设小球从抛出到落到N点经历时间为t,则有tanθ=$\frac{\frac{1}{2}g{t}^{2}}{{v}_{0}t}=\frac{gt}{2{v}_{0}}$,t=$\frac{2{v}_{0}tanθ}{g}$,
因此可求出dMN=$\frac{{v}_{0}t}{cosθ}=\frac{2{{v}_{0}}^{2}tanθ}{gcosθ}$,N点的速度vN=$\sqrt{(gt)^{2}+{{v}_{0}}^{2}}$$\sqrt{(gt)2+v02}$,方向(与水平方向的夹角):tanα=$\frac{gt}{{v}_{0}}$,故A正确、B错误;
C、因小球的质量未知,因此小球在N点时的动能不能求出,C错误;
D、当小球的速度方向与斜面平行时,小球垂直于斜面方向的速度为零,此时小球与斜面间的距离最大,故D正确.
故选:AD
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,抓住位移关系求出运动的时间是关键.
练习册系列答案
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19.地球同步卫星的轨道半径约为地球半径的6.6倍,且主要用途之一是满足通讯的需要,某同学设想当地球自转周期变短为4h时,为了让地球赤道上任意两个位置间的通讯保持畅通,则发射几颗地球同步卫星可以达到技术要求( )
| A. | 1颗 | B. | 2颗 | C. | 3颗 | D. | 4颗 |
6.第一宇宙速度的大小为( )
| A. | 7.9×103m/s | B. | 7.9 m/s | C. | 11.2×103 m/s | D. | 11.2 m/s |
13.
图中的实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带电粒子的运动轨迹,粒子先经过M点,再经过N点,可以判定( )
| A. | 带电粒子带负电 | |
| B. | 带电粒子动能减少 | |
| C. | 粒子在M点受到的电场力大于在N点受到的电场力 | |
| D. | M点电场强度小于N点的电场强 |
3.
如图所示,跨过同一高度处的光滑滑轮的细线连接着质量相同的物体A和B.A套在光滑水平杆上,定滑轮离水平杆高度为h=0.2m,开始让连接A的细线与水平杆夹角θ=53°(cos53°=0.6,sin53°=0.8,g=10m/s2)由静止释放,在以后的过程中( )
| A. | A能获得的最大速度为1m/s | B. | A获得最大速度时,B的速度为零 | ||
| C. | B能下降的最大高度为0.05m | D. | B将一直加速下降 |
10.下列几个关于力学问题的说法中正确的是( )
| A. | 摩擦力的方向一定与物体的运动方向在同一直线上 | |
| B. | 放在斜面上的物体,其重力沿垂直斜面的分力就是物体对斜面的压力 | |
| C. | 米、千克、牛顿等都是国际单位制中的基本单位 | |
| D. | 做曲线运动的物体所受的合力一定不为零 |
7.
如图所示,在光滑的水平面上有2016个完全相同的小球排成一条直线,均处于静止状态.现给第一个小球以初动能Ek,使它正对其它小球运动.若小球间的所有碰撞都是完全非弹性的,则整个碰撞过程中因为碰撞损失的机械能总量为( )
| A. | $\frac{{E}_{k}}{2016}$ | B. | $\frac{2015{E}_{k}}{2016}$ | ||
| C. | $\frac{{E}_{k}}{201{6}^{2}}$ | D. | $\frac{(201{6}^{2}-1){E}_{k}}{201{6}^{2}}$ |
8.2012年4月30日4时50分,我国北斗卫星导航系统首次采用“一箭双星”方式发射第十二、十三颗组网卫星,也是我国首次采用“一箭双星”方式发射两颗地球中高轨道(MEO)卫星,此地球中高轨道卫星是一种周期为12小时,倾角(即轨道平面与地球赤道平面的夹角)为55度的圆轨道卫星.则此中高轨道卫星 ( )
| A. | 相对地面静止 | B. | 线速度小于地球的第一宇宙速度 | ||
| C. | 轨道高度小于地球同步卫星的高度 | D. | 每天两次经过地球上同一点的上空 |