题目内容
7.| A. | tanθ1tanθ2=2 | B. | $\frac{tan{θ}_{1}}{tan{θ}_{2}}$=2 | C. | tanθ1tanθ2=$\frac{1}{2}$ | D. | $\frac{tan{θ}_{1}}{tan{θ}_{2}}$=$\frac{1}{2}$ |
分析 从图中可以看出,在A点时速度与水平方向的夹角为θ1,从P点到A点的过程中,位移与竖直方向的夹角为θ2.利用平抛运动的知识课求出两个角的正切值,继而可知其乘积和比值的大小.
解答 解: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.运动到A点时,速度与水平方向的夹角为θ1,则有:
tanθ1=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{x}}$=$\frac{gt}{{v}_{0}}$.
小球在由P到A的过程中,位移与竖直方向的夹角为θ2,则有:
tanθ2=$\frac{x}{y}$=$\frac{{v}_{0}t}{\frac{1}{2}g{t}^{2}}$=$\frac{2{v}_{0}}{gt}$,
得:tanθ1tanθ2=2.选项A正确,C错误
$\frac{tan{θ}_{1}}{tan{θ}_{2}}$=$\frac{{g}^{2}{t}^{2}}{2{v}_{0}^{2}}$,选项BD错误.
故选:A.
点评 解决本题的关键掌握处理平抛运动的方法,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.以及知道速度与水平方向夹角的正切值是同一位置位移与水平方向夹角的正切值的两倍.
练习册系列答案
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7.
如图所示,C1为中间插有电介质的电容器,a和b为其两极板,a板接地.M和N为两水平放置的平行金属板,当金属板带上一定电荷以后可使在两板间的一带电小球P处于静止状态.M板与b板用导线相连,N板接地.在以下方法中,能使P向上运动的是( )
| A. | 缩小a、b间的距离 | |
| B. | 缩小M、N间的距离 | |
| C. | 取出a、b两极板间的电介质 | |
| D. | 换一换性状大小相同、介电常数更大的电介质 |
18.
长为L的细杆一端固定一质量为m的小球,绕另一端以速度v在竖直平面内做匀速圆周运动,当小球经过最高点时,其杆上的弹力与v2的关系如图所示,对杆上的弹力的下列说法正确的是( )
| A. | 当v2=a时,杆对球的弹力是拉力 | B. | 当v2=b时,杆对球的弹力是拉力 | ||
| C. | 当v2=gL时,杆对球不施力 | D. | 当v2=gL时,杆对球的弹力大小是mg |
15.
如图两条通电直导线平行放置,长度为L1的导线中电流为I1,长度为L2的导线中电流为I2,L2所受L1的磁场力大小为F,则L2所在处由L1 产生的磁场的磁感应强度大小为( )
| A. | B=$\frac{F}{{I}_{2}{L}_{1}}$ | B. | B=$\frac{F}{{I}_{2}{L}_{2}}$ | C. | B=$\frac{F}{{I}_{1}{L}_{2}}$ | D. | B=$\frac{F}{{I}_{1}{L}_{1}}$ |
2.一段路程为s,一辆警车通过前$\frac{2}{3}$s的平均速度为V1,通过后$\frac{1}{3}$s的平均速度为V2,则汽车在全程中的平均速度为( )
| A. | $\frac{1}{3}$(V1+V2) | B. | $\frac{1}{2}$(V1+V2) | C. | $\frac{3{V}_{1}{V}_{2}}{2{V}_{1}+{V}_{2}}$ | D. | $\frac{3{V}_{1}{V}_{2}}{{V}_{1}+2{V}_{2}}$ |
12.
用跨过定滑轮的轻绳相连,A的质量大于B的质量,A放置在水平地板上,在水平向右的外力F作用下向右运动,与地板的摩擦因数是常数,B物体匀减速上升.设A受绳的拉力为T,受地面的弹力为N,受摩擦力为f.以下判断正确的是( )
| A. | T不变 | B. | f逐渐增大 | ||
| C. | N逐渐减小 | D. | 物体A作匀速直线运动 |
16.
如图所示,重力为G的物体静止在倾角为α的斜面上,将重力G分解为垂直斜面向下的力F1和平行斜面向下的力F2,那么( )
| A. | F1=Gsinα | B. | F1=Gtanα | C. | F2=Gcos α | D. | F2=Gsinα |
16.从离水平地面某一高度处,以大小不同的初速度水平抛同一个小球,小球都落到该水平地面上.不计空气阻力.下列说法正确的是( )
| A. | 平抛初速度越大,小球在空中飞行时间越长 | |
| B. | 无论平抛初速度多大,小球落地时的末动能都相等 | |
| C. | 平抛初速度越大,小球落地时的末速度与水平地面的夹角越大 | |
| D. | 无论平抛初速度多大,小球落地时重力的瞬时功率都相等 |