题目内容
6.(1)水平抛出的小球在空中的飞行时间;
(2)水平抛出的小球与斜面相撞时的速度大小.
分析 (1)水平抛出的小球做平抛运动,在斜面上下滑的小球做匀加速运动,根据平抛运动的规律,水平方向上做匀速直线运动,竖直方向上做自由落体运动,根据牛顿第二定律可求出沿斜面下滑的小球加速度,根据位移公式和两物体的位移关系,列方程求解即可.
(2)根据速度的合成求解水平抛出的小球与斜面相撞时的速度大小.
解答 解:(1)对于斜面上下滑的小球,由牛顿第二定律有,mgsin37°=ma,a=6m/s2;
对于做平抛运动的小球,则有
(v0t+$\frac{1}{2}a{t}^{2}$)•sin37°=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
即得:(v0+$\frac{1}{2}at$)•sin37°=$\frac{1}{2}g$t
代入解得:t=1.5s
(2)设平抛运动小球的初速度为v0平,则 tan37°=$\frac{\frac{1}{2}g{t}^{2}}{{v}_{0平}t}$=$\frac{gt}{2{v}_{0平}}$
解得 v0平=10m/s
水平抛出的小球与斜面相撞时的速度大小 v=$\sqrt{{v}_{0平}^{2}+(gt)^{2}}$=5$\sqrt{13}$m/s
答:
(1)水平抛出的小球在空中的飞行时间是1.5s;
(2)水平抛出的小球与斜面相撞时的速度大小是5$\sqrt{13}$m/s.
点评 本题是相遇问题,关键需要根据两个小球之间位移关系列出方程,再进行求解.
练习册系列答案
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17.对于一定质量的理想气体,下列情况中不可能发生的是( )
| A. | 分子热运动的平均动能不变,分子间的平均距离减小,压强不变 | |
| B. | 分子热运动的平均动能不变,分子间的平均距离减小,压强增大 | |
| C. | 分子热运动的平均动能增大,分子间的平均距离增大,压强增大 | |
| D. | 分子热运动的平均动能减小,分子间的平均距离减小,压强不变 |
14.
如图所示电路,M、N是一对间距为d的平行金属板,且将N板接地.已知电源电动势E=36伏,内阻不计,R0=200Ω为定值电阻,R1、R2均为0-999.9Ω的可调电阻箱,用两根绝缘细线将质量为m、带少量负电的小球悬于平行金属板内部.已知细线s水平,线长s=$\frac{d}{3}$.闭合电键k,若分别将R1和R2从200Ω调到400Ω,则两状态小球电势能之比为(小球始终处于静止状态)( )
| A. | 2:1 2:1 | B. | 1:1 1:1 | C. | 4:3 3:2 | D. | 1:1 3:2 |
1.
A、B、C三物块质量分别为M、m和m0,按照如图所示连结.A与桌面、B与A间的动摩擦因数都是μ,绳子不可伸长,且绳子和滑轮的质量、滑轮的摩擦均可不计.若B随A一起沿水平桌面作匀加速运动,则可以断定( )
| A. | 物块A与桌面之间有摩擦力,大小为μ(M+m)g | |
| B. | 物块A与B之间有摩擦力,大小为μmg | |
| C. | 物块A与B之间无摩擦力 | |
| D. | 物体C受到绳的拉力为m0g |
17.
如图所示,带正电的点电荷Q固定,电子仅在库仑力作用下,做以Q点为焦点的椭圆运动,M、P、N为椭圆上的三点,P点是轨道上离Q最近的点.vM、vN和EM、EN分别表示电子在M、N两点的速度和电势能,则电子从M点逆时针运动到N点( )
| A. | 电子的动能先减小后增大 | B. | 电场力对电子做了正功 | ||
| C. | vM<vN,EM>EN | D. | vM>vN,EM<EN |