题目内容
8.从45m高出水平抛出一个小球,小球的初速度为v0=10m/s,忽略空气阻力,g=10m/s2.求:(1)小球在空中运动的时间;
(2)落地时小球的速度v;
(3)当小球的速度与初速度方向夹角为53°时,小球运动的时间.(sin53°=0.8,cos53°=0.6)
分析 (1)平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据高度求出运动的时间.
(2)根据动能定理求出落地时的速度大小.
(3)由几何关系求得竖直方向的分速度,进而求得时间.
解答 解:(1)平抛运动在竖直方向上做自由落体运动,根据h=$\frac{1}{2}$gt2得,t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×45}{10}}s=3s$
(2)根据动能定理得,mgh=$\frac{1}{2}$${mv}^{2}-\frac{1}{2}$${mv}_{0}^{2}$
故有v=$\sqrt{2gh{+v}_{0}^{2}}=\sqrt{2×10×45{+10}^{2}}m/s=10\sqrt{10}$m/s.
(3)当小球的速度与初速度方向夹角为53°时,竖直方向的分速度为v$′{=v}_{0}tan53°=10×\frac{4}{3}m/s=\frac{40}{3}m/s$
竖直方向为自由落体运动,故t=$\frac{v′}{g}=\frac{4}{3}s$≈1.33s
答:(1)小球在空中运动的时间为3s;
(2)落地时小球的速度10$\sqrt{10}$m/s;
(3)当小球的速度与初速度方向夹角为53°时,小球运动的时间为1.33s
点评 解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式灵活求解.
练习册系列答案
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18.鸵鸟是当今世界上最大的鸟,由翅膀退化它已经不会飞了,鸟起飞的必要条件是空气对它向上的力f足够大,计算f大小的公式为:f=cρSv2,式中c是一个无量纲的比例常数,ρ是空气密度,S是鸟翅膀的面积,v是鸟起飞时的速度,为了估算鸟起飞时的速度v,可以作一个简单的几何相似性假设,设鸟的几何线度为l,则鸟的质量与l3成正比,翅膀的面积S与l2成正比,已知燕子起飞时的速度约为5m/s,鸵鸟的几何线度大约是燕子的25倍,由此可估算出若要使鸵鸟能起飞,鸵鸟的速度必须达到( )
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19.
如图所示为物体在某段运动过程中的v-t图象,物体在t1和t2时刻的瞬时速度分别为v1和v2,则在时间t1到t2的过程中,下列判断正确的是( )
| A. | 物体的加速度不断增大 | B. | 物体的加速度不断减小 | ||
| C. | 物体的平均速度v=$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ | D. | 物体的平均速度v>$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ |
16.
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13.下列说法中不正确的是( )
| A. | 光导纤维丝内芯材料的折射率比外套材料的折射率大 | |
| B. | 通过光的双缝干涉实验,证明了光是一种波 | |
| C. | 太阳能真空玻璃管采用镀膜技术增加透射光,这是利用了光的衍射原理 | |
| D. | 在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿光改为红光,则干涉条纹间距变宽 |
18.
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| A. | v船应为$\frac{k{d}^{2}}{s}$ | B. | v船应为$\frac{k{d}^{2}}{2s}$ | C. | 渡河时间为$\frac{4s}{kd}$ | D. | 渡河时间为$\frac{2s}{kd}$ |