题目内容
3.(1)设P1、P2 和P3 的横坐标分别为x1、x2 和x3,纵坐标分别为y1、y2 和y3,从图乙中可读出|y1-y2|=0.60m,|y1-y3|=1.60m,|x1-x2|=0.60m.(结果保留两位小数)
(2)若已测知抛出后小球在水平方向上做匀速运动.利用(1)中读取的数据,求出小球从P1 运动到P2 所用的时间为0.20s,小球抛出后的水平速度为3.0m/s.(结果保留两位有效数字)
(3)已测得小球抛出前下滑的高度为0.50m,设E1 和E2 分别为开始下滑时和抛出时的机械能,则小球从开始下滑到抛出的过程中机械能的相对损失$\frac{{{E_1}+{E_2}}}{E_1}×$100%=8.2%.
分析 据竖直方向运动特点△h=gt2,求出物体运动时间,然后利用水平方向运动特点即可求出平抛的初速度(水平速度),根据机械能的定义,算出两个状态的机械能,代入公式即可正确解答.
解答 解:(1)根据图(2)可解得:|y1-y2|=0.60m,|y1-y3|=1.60m,|x1-x2|=0.60m.
(2)小球经过P1、P2、和P3之间的时间相等,在竖直方向有:h1=0.60m,h2=1.60-0.60=1.00m
连续相等时间内的位移差为常数:△h=gt2,
水平方向匀速运动:x=v0t
其中△h=1.00-0.60=0.40m,x=0.60m,代入数据解得:t=0.20s,v0=3.0m/s
(3)设开始抛出时所在位置为零势能面,所以有:E1=mgh=0.50×9.8×m=4.9mJ,
E2=$\frac{1}{2}$m${v}_{0}^{2}$=$\frac{1}{2}$m×32=4.5mJ.
所以:$\frac{{E}_{1}-{E}_{2}}{{E}_{1}}$×100%=8.2%.
故答案为:(1)0.60,1.60,0.60;(2)0.20,3.0; (3)8.2.
点评 本题主要考察了平抛运动规律的理解和应用,尤其是有关匀变速直线运动规律以及推论的应用,同时考查有关机械能的损失问题,是一道考查能力的好题目.
练习册系列答案
相关题目
13.
两个质量相同的小球,用长度不等的细线拴在同一点O,并在同一水平面内(悬空)做匀速圆周运动,如图所示,则( )
| A. | 它们运动的周期相同 | B. | 它们运动的线速度大小相同 | ||
| C. | 它们的加速度大小相等 | D. | 绳子所受的拉力大小相等 |
14.一个闭合线圈处在如图所示的正弦变化的磁场中,磁场方向垂直于导线圈平面,则( )

| A. | 在1s末线圈中感应电流最大 | |
| B. | 在2s末线圈中感应电流最大 | |
| C. | 1~2s内的感应电流方向和2~3s内相同 | |
| D. | 在1~2s内的感应电流方向和3~4s内的相同 |
11.如图所示,闭合开关S后,在滑动触头P由a端滑向b端的过程中,下列表述正确的( )

| A. | 路端电压变大 | B. | 电流表的示数变大 | ||
| C. | 电源内阻消耗的功率变大 | D. | R2上的功率变大 |
18.一个电子穿过某一空间而未发生偏转,则( )
| A. | 此空间一定不存在磁场 | |
| B. | 此空间一定不存在电场 | |
| C. | 此空间可能只有匀强磁场,方向与电子速度垂直 | |
| D. | 此空间可能同时有电场和磁场 |
15.
由原点O处的波源发出的一列简谐波沿x轴正向传播,在t=0时刻的波形曲线如图所示.已知这列波的质点P连续出现两次波峰的时间间隔为0.4s,则( )
| A. | 这列波的波长为5m | |
| B. | 这列波的传播速度为10m/s | |
| C. | 当t=0.7s时,质点Q第一次到达波峰 | |
| D. | 质点Q到达波峰时,质点P恰好到达波谷 |