题目内容
11.| A. | 球在空中飞行的时间为$\sqrt{\frac{g}{2H}}$ | B. | 发球的最小速度为$\frac{a}{2}\sqrt{\frac{g}{2H}}$ | ||
| C. | 发球的最大速度为a$\sqrt{\frac{g}{2H}}$ | D. | 球在空中飞行的速度变化率为g |
分析 排球飞出后做平抛运动,竖直方向做自由落体运动,由竖直高度可确定时间,抓住两个临界情况,即刚好不触网和不越界,根据水平位移可求得排球的最小速度和最大速度;球在空中飞行的速度变化率等于加速度.
解答 解:A、排球飞出后做平抛运动,竖直方向做自由落体运动,由H=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得 t=$\sqrt{\frac{2H}{g}}$,故A错误.
B、当球刚好不触网时,发球的速度最小,根据H-b=$\frac{1}{2}$gt12得:t1=$\sqrt{\frac{2(H-b)}{g}}$,发球的最小速度为 vmin=$\frac{\frac{a}{2}}{{t}_{1}}$=$\frac{a}{2}$$\sqrt{\frac{g}{2(H-b)}}$.故B错误.
C、当球刚好不越界时,发球的速度最大,发球的最大速度为 vmax=$\frac{a}{t}$=a$\sqrt{\frac{g}{2H}}$.故C正确.
D、球在空中飞行的速度变化率等于加速度,为g,故D正确.
故选:CD
点评 本题考查平抛运动在生活中的应用,要通过分析找出临界条件,由平抛运动的规律即可求解.
练习册系列答案
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1.一质量为M=1.0kg的小物块随足够长的水平传送带一起运动,被一水平向左飞来的子弹击中并从物块中穿过(不计子弹穿过物块的时间),如图甲所示.地面观察者记录了物块被击中后的速度随时间变化的关系如图乙所示,已知传送带的速度保持不变,g取10m/s2.在这一个过程中下列判断正确的是( )

| A. | 传送带速度大小2m/s,逆时针转动 | |
| B. | 物块与传送带间的动摩擦因数为0.2 | |
| C. | 传送带对物块做的功为-6J | |
| D. | 物块与传送带之间由于摩擦而产生的内能为4J |
2.首先发现由磁可产生电的是下列哪位科学家?( )
| A. | 安培 | B. | 奥斯特 | C. | 卡文迪许 | D. | 法拉第 |
6.
两端吸有短小圆柱形钢制强磁铁的干电池,放入很长的固定在水平桌面的螺旋线圈(山裸导线绕成)内,干电池和强磁铁的“结合体”就会在螺旋线圈内运动,有人称之为简易“电动火车”,如图是简易“电动火车”的示意图,图中只画出一部分线圈,强磁铁与线圈在任何位置始终能保持良好接触.若线圈中的电池被你的手指按住而静止,则下列说法正确的是( )
| A. | 放开手指,“结合体”向右运动 | |
| B. | 放开手指,“结合体”向左运动 | |
| C. | 放开手指,“结合体”不动 | |
| D. | 将右端强磁铁N极与S极对换,放开手指,“结合体”向左运动 |