题目内容
1.①小球做平抛运动的初速度的大小为1.5m/s.
②小球运动到B的速度大小是2.5m/s.
分析 正确应用平抛运动规律:水平方向匀速直线运动,竖直方向自由落体运动;解答本题的突破口是利用在竖直方向上连续相等时间内的位移差等于常数解出闪光周期,然后进一步根据匀变速直线运动的规律、推论求解.
解答 解:①在竖直方向上有:△h=4L=gT2,其中△h=10cm=0.1m,代入求得:T=0.1s,
水平方向匀速运动,有:s=v0t,其中s=3L=15cm=0.15m,t=T=0.1s,代入解得:v0=1.5m/s.
②根据匀变速直线运动中,时间中点的瞬时速度等于该过程的平均速度,在B点有:
vBy=$\frac{{h}_{AC}}{2T}$=$\frac{8×0.05}{2×0.1}$=2.0m/s
以B点速度为:v=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+{v}_{By}^{2}}$=$\sqrt{{2}^{2}+1.{5}^{2}}$m/s=2.5m/s
故答案为:①1.5;②2.5.
点评 对于平抛运动问题,一定明确其水平和竖直方向运动特点,尤其是在竖直方向熟练应用匀变速直线运动的规律和推论解题.
练习册系列答案
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12.某行星和地球均可看成质量分布均匀的球体,该行星与地球的密度之比为2:1、半径之比为2:1.已知地球的第一宇宙速度为v,则该行星的第一宇宙速度为( )
| A. | 2$\sqrt{2}$v | B. | $\sqrt{2}$v | C. | 2v | D. | $\frac{v}{2}$ |
9.
图中L为自感系数足够大的理想电感,C是电容量足够大的理想电容,R1、R2是阻值大小合适的相同电阻,G1、G2是两个零刻度在中央的相同的灵敏电流表,且电流从哪一侧接线柱流入指针即向哪一侧偏转,E是可以不计内阻的直流电源.针对该电路下列判断正确的是( )
| A. | 电键S闭合的瞬间,仅电流计G1发生明显地偏转 | |
| B. | 电键S闭合的瞬间,两电流计将同时发生明显的偏转 | |
| C. | 电路工作稳定后,两电流计均有明显不为零的恒定示数 | |
| D. | 电路工作稳定后再断开电键S,此后的短时间内,G1的指针将向右偏转,G2的指针将向左偏转 |
16.一电阻接一直流电源,通过4A的电流时热功率为P,若换接一正弦交流电源,它的热功率变为$\frac{P}{2}$,则该交流电电流的最大值为( )
| A. | 4 A | B. | 6 A | C. | 2 A | D. | 4$\sqrt{2}$ A |
13.
如图所示,两个电阻均为R,电感线圈L的电阻及电池内阻I0=$\frac{E}{2R}$均可忽略不计,S原来断开,电路中电流现将S闭合,于是电路中产生了自感电动势此自感电动势的作用是( )
| A. | 使电路的电流减小,最后I0减小为零 | |
| B. | 有阻碍电流增大的作用,最后电流小于I0 | |
| C. | 有阻碍电流增大的作用,因而电流总保持不变 | |
| D. | 有阻碍电流增大的作用,但电流最后还是变为2I0 |
10.
竖直放置的两端封闭的玻璃管中注满清水,内有一个红蜡块能在水中以速度v匀速上浮.红蜡块从玻璃管的下端匀速上浮的同时,使玻璃管水平匀加速向右运动,则蜡块的轨迹可能是( )
| A. | 直线P | B. | 曲线Q | C. | 曲线R | D. | 无法确定 |
11.
如图所示,汽车以恒定速率通过半圆形拱桥,下列关于汽车在顶点处受力情况(空气阻力不计)的说法中,正确的是( )
| A. | 汽车受重力、支持力和向心力的作用 | |
| B. | 汽车受重力、支持力、牵引力、摩擦力和向心力的作用 | |
| C. | 汽车所受的重力和支持力的合力充当向心力 | |
| D. | 汽车所受的向心力就是重力 |