题目内容
13.| A. | 两球相遇时间$t=\frac{h}{v_2}$ | B. | 抛出前两球的水平距离$s=\frac{{{v_1}h}}{v_2}$ | ||
| C. | 相遇时A球的速率为$\frac{gh}{v_2}$ | D. | 若v2=$\sqrt{gh}$,则两球相遇在$\frac{h}{2}$ |
分析 A做平抛运动,B做竖直上抛运动,加速度度等于重力加速度g,方向竖直向下,A用平抛运动的规律,B竖直向上匀减速直线运动,找出它们的时间关系和位移关系.
解答 解:A、设两球相遇时间为t,A的竖直位移为:y1=$\frac{1}{2}$gt2…①
B做竖直上抛运动,有:y2=v2t-$\frac{1}{2}$gt2…②
由几何关系知:y1+y2=h…③
联立①②③式解得:t=$\frac{h}{{v}_{2}}$,故A选项正确;
B、抛出前两球的水平距离等于A平抛运动的水平位移s=v1t=$\frac{v1h}{{v}_{2}}$,故B正确;
C、相遇时A球的竖直分速度vy=gt=$\frac{gh}{{v}_{2}}$,A水平分速度v1,所以相遇时A球的速率为:vA=$\sqrt{{v}_{1}^{2}{+v}_{y}^{2}}$=$\sqrt{{v}_{1}^{2}+\frac{g2h2}{{v}_{2}^{2}}}$,所以C错误;
D、由A分析得:t=$\frac{h}{{v}_{2}}$=$\frac{h}{\sqrt{gh}}$=$\sqrt{\frac{h}{g}}$,A球的竖直位移为:y1=$\frac{1}{2}$gt2=$\frac{1}{2}×g$${(\sqrt{\frac{h}{g}})}^{2}$=$\frac{h}{2}$,B球距地面也为$\frac{h}{2}$,则两球相遇在$\frac{h}{2}$处,故D选项正确
故选:ABD
点评 解决本题的关键是弄清AB的具体运动过程,选择合适的运动学公式解题.
练习册系列答案
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4.关于自由落体运动,下列说法正确的是( )
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| C. | 只要在重力作用下的物体下落的运动就是自由落体运动 | |
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8.
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| A. | 一定等于600N | B. | 可能等于600N | ||
| C. | 一定大于等于1200N | D. | 可能小于600N |
1.
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| C. | 物体m对M的摩擦力大小为F | D. | M对物体m的支持力大小为mgsinθ |