题目内容
3.分析 根据竖直方向运动特点△h=gt2,求出重力加速度,然后利用水平方向运动特点即可求出平抛的初速度,根据匀变速直线运动的推论求得D点竖直分速度后由速度的合成即可求出D点的速度.
解答 解:已知闪光频率是10Hz,则闪光周期是0.1s,竖直方向:△h=gt2,
得:g=$\frac{2×0.048}{0.{1}^{2}}$=9.6m/s2;
水平方向为匀速直线运动,v0=$\frac{x}{t}$=$\frac{4×0.048}{0.1}$=1.92m/s;
D点竖直方向的分速度vDy=$\frac{{y}_{CE}}{2t}$=$\frac{8×0.048}{2×0.1}$=1.92m/s,则D点的速度v=$\sqrt{1.9{2}^{2}+1.9{2}^{2}}=1.92\sqrt{2}$/s
故答案为:1.92;1.92$\sqrt{2}$;9.6
点评 本题不但考查了平抛运动的规律,还灵活运用了匀速运动和匀变速运动的规律,对同学的知识要求比较高,是个考查学生能力的好题.
练习册系列答案
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13.有两颗行星A、B,在这两颗行星表面附近各有一颗卫星,若这两颗卫星运动的周期相等,则下列说法正确的是( )
| A. | 两颗卫星的角速度大小相等 | B. | 两颗卫星的线速度大小相等 | ||
| C. | 两颗卫星的质量相等 | D. | 两颗行星的密度相等 |
14.一个物体做匀加速直线运动,运动总时间为7s,已知后4s内运动的位移比前4s内运动的位移多9m,则该物体运动的加速度为( )
| A. | 1.5m/s2 | B. | 2m/s2 | C. | $\frac{3}{4}$m/s2 | D. | 1m/s2 |
11.物体做初速度为零的匀加速直线运动,第5s内的位移是18m,则以下结论正确的是( )
| A. | 物体的加速度是3.6m/s2 | B. | 物体的加速度是4m/s2 | ||
| C. | 物体在第4s内的位移是16m | D. | 物体在5s内的位移是50m |
18.图甲是小型交流发电机的示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,
为交流电流表,线圈绕垂直于磁场的水平轴OO′沿逆时针方向匀速转动,从图示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图象如图乙所示,下判断正确的是( )

| A. | 电流表指针随电流变化而左右摆动 | |
| B. | 线圈转动的角速度为50π rad/s | |
| C. | 0.01s时线圈平面与磁场方向垂直 | |
| D. | 0.02s时电阻R中电流的方向自左向右 |
8.2015年10月7日12时13分,我国在酒泉卫星发射中心用长征二号运载火箭成功将1组“吉林一号”商业卫星(1颗光学遥感卫星、2颗视频卫星和1颗技术验证卫星)发射升空,其工作轨道均高约650公里.“吉林一号”卫星的发射成功是一个里程碑,它创造性地采用“星载一体化”设计,标志着我国航天遥感应用领域商业化、产业化发展迈出重要一步,下列说法正确的是( )
| A. | “吉林一号”卫星环绕地球运动的速度大于第一宇宙速度 | |
| B. | 根据题中数据可以估测地球的质量 | |
| C. | “吉林一号”卫星的轨道有可能在地球极地附近通过 | |
| D. | “吉林一号”卫星的周期大于同步地球卫星的周期 |
7.
如图以实线为理想边界,上方是垂直纸面的匀强磁场.质量和带电量大小都相等的带电粒子M和N,以不同的速率经小孔S垂直边界和磁场进入匀强磁场,运动的半圆轨迹如图中虚线所示,下列表述错误的是( )
| A. | M带负电,N带正电 | |
| B. | M的速率小于N的速率 | |
| C. | 洛伦兹力对M、N都做正功 | |
| D. | M在磁场中的运动时间大于N在磁场中的运动时间 |
4.在飞艇加速上升的过程中,下列判断正确的是( )
| A. | 加速度一定变大 | B. | 加速度一定不变 | ||
| C. | 浮力一定大于重力 | D. | 浮力一定等于重力 |
5.
如图所示,水平导轨接有电源,导轨上固定有三根导体棒a、b、c,其中b最短,c为直径与b等长的半圆,将装置置于向下的匀强磁场中,在接通电源后,三导体棒受到大小相等的安培力作用,则三棒通过的电流大小关系为( )
| A. | Ia>Ib>Ic | B. | Ia=Ib=Ic | C. | Ia<Ib<Ic | D. | Ia<Ib=Ic |