题目内容
3.分析 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.小球落到C点,根据竖直分位移求出运动的时间.再求初速度.
解答
解:如图,小球从A点运动到C点时下落的高度为 h=Rsinθ
由h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,得 t=$\sqrt{\frac{2Rsinθ}{g}}$
若C在O点的左侧,则初速度为 v0=$\frac{R(1-cosθ)}{t}$=R(1-cosθ)$\sqrt{\frac{g}{2Rsinθ}}$
若C在O点的右侧,则初速度为 v0=$\frac{R(1+cosθ)}{t}$=R(1+cosθ)$\sqrt{\frac{g}{2Rsinθ}}$
答:小球从A点运动到C点的时间为$\sqrt{\frac{2Rsinθ}{g}}$,小球被抛出时的初速度大小v0是R(1-cosθ)$\sqrt{\frac{g}{2Rsinθ}}$或R(1+cosθ)$\sqrt{\frac{g}{2Rsinθ}}$.
点评 解决本题的关键掌握平抛运动的规律,知道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.注意不要漏解.
练习册系列答案
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13.
如图所示,直线b为电源的U-I图象,直线a为电阻R的U-I图象,用该电源和该电阻组成闭合电路时,电源的输出功率和电源的效率分别是( )
| A. | 电源的输出功率为6W | B. | 电源的输出功率为4W | ||
| C. | 电源的效率为33.3% | D. | 电源的效率为66.7% |
14.一辆汽车从静止出发,在平直的公路上加速前进,如果发动机的牵引力保持恒定,汽车所受阻力保持不变,在此过程中( )
| A. | 汽车做变加速直线运动 | B. | 汽车的位移与时间成正比 | ||
| C. | 汽车发动机的功率保持恒定 | D. | 汽车的速度与时间正比 |
11.把一木块放在水平桌面上保持静止,下面说法正确的是( )
| A. | 木块对桌面的压力就是木块受的重力,施力物体是地球 | |
| B. | 桌面对木块的支持力是弹力,是由于桌面发生形变而产生的 | |
| C. | 木块所受的重力与桌面对木块的支持力是两种不同性质的力 | |
| D. | 木块保持静止是由于木块对桌面的压力与桌面对木块的支持力保持平衡 |
18.
2011年8月15日,在第26届期世界大学生夏季运动会女子山地自行车越野赛中,来自俄罗斯的克谢尼娅•卡里洛娃以1小时12分24秒的成绩获得了金牌,从路况展示中可以看到,赛道的上坡和下坡一个接着一个,如图所示为克谢尼娅•卡里洛娃在比赛中的某个路段,下列说法中正确的是( )
| A. | 观赏克谢尼娅•卡里洛娃的骑车技术时可将其视为质点 | |
| B. | 克谢尼娅•卡里洛娃的夺金成绩1小时12分24秒为时间 | |
| C. | 克谢尼娅•卡里洛娃经过M点时处于失重状态 | |
| D. | 克谢尼娅•卡里洛娃经过N点时处于超重状态 |
8.
小物块以一定的初速度自光滑斜面的底端a点上滑,最远可达b点,e为ab的中点,如图所示,已知物体由a到b的总时间为t0,则它从a到e所用的时间为( )
| A. | $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$t0 | B. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$t0 | C. | ($\sqrt{2}$-1)t0 | D. | $\frac{2-\sqrt{2}}{2}$t0 |
15.下列说法正确的是( )
| A. | 木块放在桌面上受到一个向上的弹力,这是由于木块发生微小形变而产生的 | |
| B. | 重力就是地球的吸引力 | |
| C. | 有受力物体就必有施力物体 | |
| D. | 由磁铁间有相互作用可知:力可以离开物体而单独存在 |
12.关于电场强度的理解,下列说法中正确的是( )
| A. | 当电场中存在试探电荷时,电荷周围才出现电场这种特殊物质,才存在电场强度 | |
| B. | E=$\frac{F}{q}$是电场强度的定义式,对所有电场都适用,F是试探电荷所受的力,q是产生电场的电荷所带的电荷量 | |
| C. | 匀强电场中带正电粒子只在电场力的作用下,一定沿电场线方向运动 | |
| D. | 匀强电场的电场强度等于沿电场方向每单位长度的电势降落 |
16.
如图所示,用两根劲度系数均为k的弹簧悬挂一个质量为m的重物,弹簧L1悬于A点,与竖直方向的夹角θ=37°,弹簧L2的另一端连于竖直墙上B点,弹簧L2处于水平状态,此时两个弹簧的长度相同,则两根弹簧的原长相差的长度为( )
| A. | $\frac{mg}{2k}$ | B. | $\frac{3mg}{4k}$ | C. | $\frac{3mg}{5k}$ | D. | $\frac{4mg}{5k}$ |