题目内容
7.将一小球从距地面高45m的地方以15m/s的速度水平抛出(g取10m/s2)求:(1)小球经多长时间落地?
(2)小球从抛出到落地,沿水平方向移动的距离是多大?
(3)小球从抛出开始2s末物体的速度.
分析 (1)平抛运动可以分解为在水平方向上的匀速直线运动和竖直方向上的自由落体运动,根据高度求出运动时间.
(2)根据匀速直线运动位移公式求水平距离.
(3)将速度分解,由vy=gt求出竖直分速度,再合成求合速度.
解答 解:(1)由h=$\frac{1}{2}g{t^2}$得:t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=$\sqrt{\frac{2×45}{10}}$s=3s
(2)水平距离为:s=v0t=15×3m=45m
(3)小球落地时竖直分速度为:vy=gt′=10×2=20m/s
速度大小为:v=$\sqrt{{v_0}^2+{v_y}^2}$=25m/s
方向由tanθ=$\frac{v_y}{v_0}$=$\frac{20}{15}$=$\frac{4}{3}$
得:θ=53°
即速度方向与水平方向成53°.
答:(1)小球经3s长时间落地.
(2)小球从抛出到落地,沿水平方向移动的距离是45m.
(3)小球从抛出开始2s末物体的速度大小是25m/s,方向与水平方向成53°.
点评 本题是对平抛运动规律的考查,平抛运动可以分解为在水平方向上的匀速直线运动,和竖直方向上的自由落体运动来研究.
练习册系列答案
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17.在同一高度将质量相等的三个小球以相同的速率分别竖直上抛、竖直下抛、水平抛出,不计空气阻力.三个球从抛出到落地过程中( )
| A. | 运动时间相同 | B. | 落地时的机械能相同 | ||
| C. | 落地时的速度相同 | D. | 落地时重力的功率相同 |
18.
如图所示,当质量为m的汽车通过圆弧形拱桥顶点的速度为10m/s时,车对桥顶的压力为0.75mg,如果汽车在桥顶时速度为20m/s,则汽车对桥顶的压力为( )
| A. | 0 | B. | 0.25mg | C. | 0.5mg | D. | mg |
15.
如图所示,虚线和实线分别为甲、乙两个弹簧振子做简谐运动的图象.已知甲、乙两个振子质量相等,则( )
| A. | 甲、乙两振子的振幅分别为2cm、1cm | |
| B. | 甲、乙两个振子的周期相同 | |
| C. | 前2秒内甲、乙两振子的加速度均为正值 | |
| D. | 第2秒末甲的速度最大,乙的加速度最大 |
2.关于平抛运动和匀速圆周运动的理解,下面说法中错误的是( )
| A. | 平抛运动是匀变速运动 | |
| B. | 平抛运动的时间是有抛出点的高度决定 | |
| C. | 匀速圆周运动是匀变速曲线运动 | |
| D. | 匀速圆周运动的合外力一定指向圆心 |
12.物体做圆周运动,下列说法正确的是( )
| A. | 它所受的合外力一定是变力 | B. | 它所受的合外力可能是恒力 | ||
| C. | 它所受的合外力方向一定指向圆心 | D. | 它所受的合外力可能为零 |
19.
沿同一直线向东运动的物体A、B,其运动相对同一参考点O运动的距离s随时间t变化的图象如图所示,由图可知( )
| A. | 两物体由同一位置同时出发 | B. | 第3s后,A在B的东边 | ||
| C. | 5s内,A、B的平均速度相等 | D. | 第4s内,A通过的距离比B大 |
17.
如图为电磁感应铝箔封口机的原理图,当有铝箔片(金属)接近电磁感应的感应线圈时,铝箔发热产生瞬时高温,铝箔片覆膜与其接触的塑料瓶口也瞬间融化而使铝箔片和塑料瓶口两者熔合,从而达到高效致密的封口效果,关于封口机的工作原理,下列说法中正确的是( )
| A. | 当有铝箔片接近感应线圈时,铝箔中产生涡电流,因而发热产生瞬时高温 | |
| B. | 当有铝箔片接近感应线圈时,铝箔与线圈之间发生电磁感应,产生瞬间高压击穿铝箔和线圈之间的空气,进行火花放电,因而发热产生瞬时高温 | |
| C. | 发热的程度与磁感应强度的大小有关,磁感应强度越大,发热量就会越大 | |
| D. | 为了使铝箔能产生瞬间高温,感应线圈中应当使用高频交流电 |
18.高空抛物是十分危险的行为,某个物体从第二十层楼上抛下,不考虑空气阻力和初速度,请你估算一下该物体到达地面的速度最接近( )
| A. | 120km/h | B. | 100km/h | C. | 80km/h | D. | 60km/h |