题目内容
12.分析 小球做的是平抛运动,当小球的速度方向与斜面平行时,离开斜坡的距离最大,建立沿斜面和垂直斜面方向的直角坐标系,运用正交分解法求解.
解答 解:运用正交分解法,沿斜面和垂直斜面建立直角坐标系![]()
${v}_{0y}^{\;}={v}_{0}^{\;}sinθ$
${a}_{y}^{\;}=gcosθ$
根据速度位移公式,小球抛出后,离开斜坡的最大距离
$H=\frac{{v}_{0y}^{2}}{2{a}_{y}^{\;}}=\frac{{v}_{0}^{2}si{n}_{\;}^{2}θ}{2gcosθ}$
答:小球抛出后离开斜坡的最大距离为$\frac{{v}_{0}^{2}si{n}_{\;}^{2}θ}{2gcosθ}$
点评 本题就是对平抛运动规律的考查,关键是知道小球离开斜面的最大距离的条件,也求可求出离开斜坡距离最远的时间.
练习册系列答案
相关题目
4.
在图甲a、b两点接入图乙所示的交流电,变压器的副线圈匝数可调,触头P位于c处时,用户恰好得到220V的电压,R表示输电线的电阻,则( )
| A. | 变压器原线圈的瞬时电压为u=1100$\sqrt{2}$ sin100πt(V) | |
| B. | t=0.01s时,电压表的示数为零 | |
| C. | 触头P向上移动,电压表示数增大 | |
| D. | 触头P向上移动,电流表示数减小 |
3.制造纳米薄膜装置的工作电极可简化为真空中间距为d的两平行金属板,如图甲所示,加在极板A、B间的电压UAB作周期性变化,其正向电压为U0,反向电压为-kU0(k≥1),电压变化的周期为2T,如图乙所示.在t=0时,有一个质量为m、电荷量为e的电子以初速度v0垂直电场方向从两极板正中间射入电场,在运动过程中未与极板相撞,且不考虑重力的作用,则( )

| A. | 若k=$\frac{5}{4}$且电子恰好在2T时刻射出电场,应满足的条件是d≥$\sqrt{\frac{9e{U}_{0}{T}^{2}}{5m}}$ | |
| B. | 若k=1且电子恰好在4T时刻从A板边缘射出电场,其动能增加$\frac{e{U}_{0}}{2}$ | |
| C. | 若k=$\frac{5}{4}$且电子恰好在2T时刻射出电场,射出时的速度为$\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+(\frac{5e{U}_{0}T}{4md})^{2}}$ | |
| D. | 若k=1,电子在射出电场的过程中,沿电场方向的分速度方向始终不变 |
20.据悉长白快速铁路项目将于2017年5月竣工,项目建成后长春至白城的运行时长将压缩在2小时以内.电力机车供电系统如图所示,发电厂利用升压变压器将低压交流电升至110kV,牵引变电所利用降压变压器将电力系统输送来的高压交流电变换为27.5kV,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压不变,输电线的电阻不能忽略.若机车功率的增大,则( )

| A. | 升压变压器的输出电压增大 | |
| B. | 降压变压器的输出电压增大 | |
| C. | 输电线上损耗的功率增大 | |
| D. | 输电线上损耗的功率占总功率的比例增大 |
17.
质量为1kg的物体在水平面上做直线运动,图巾两条直线分别表示物体受水平拉力和不受水平拉力时的v-t图象.g=10m/s2.下列说法正确的是( )
| A. | 物体受水平拉力时得到的图线一定是b图线 | |
| B. | 水平拉力的大小为$\frac{1}{3}$N | |
| C. | 物体与水平地面间的动摩擦因数可能为0.1 | |
| D. | 物体运动过程中水平拉力做功可能为8J |
4.
利用霍尔效应制作的霍尔元件,广泛应用于测量和自动控制等领域,如图是霍尔元件的工作原理示意图,磁感应强度B垂直于霍尔元件的工作面向下,通入图示方向的电流I,C、D两侧面会形成电压U,下列说法中正确的是( )
| A. | 电压U仅与材料有关 | |
| B. | 若元件的载流子是自由电子,则C侧面电势高于D侧面电势 | |
| C. | 在测地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持垂直 | |
| D. | 仅增大磁感应强度时,电势差UCD变大 |
1.已知一些材料间的动摩擦因数如下表所示
某同学利用表中给定的某一组材料进行如下实验:将质量为1.5kg的物块放置于水平面上,现用弹簧秤沿水平方向匀速拉此物块时,读得弹簧秤的示数为3N,则可判定两接触面的材料应是(g取10m/s2)( )
| 材 料 | 木-金属 | 木-木 | 木-冰 | 钢-钢 |
| 动摩擦因数 | 0.20 | 0.30 | 0.03 | 0.25 |
| A. | 木一木 | B. | 钢一钢 | C. | 木一金属 | D. | 木一冰 |
2.
如右图所示,两块水平放在一起的物块a和b,质量分别为ma和mb,放在水平的光滑桌面上,现同时施给它们方向如图所示的推力Fa和拉力Fb,已知Fa>Fb,则a对b的作用力( )
| A. | 必为推力 | B. | 必为拉力 | ||
| C. | 大小为$\frac{{{m}_{b}F}_{a}-{m}_{a}{F}_{b}}{{m}_{a}+{m}_{b}}$ | D. | 大小可能为零 |