题目内容
4.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,根据竖直方向上相等时间内的位移之差是一恒量求出相等的时间间隔,结合水平位移和时间间隔求出平抛运动的初速度,即水平分速度.根据某段时间内平均速度等于中间时刻的瞬时速度,求出B点竖直方向上的分速度.
解答 解:(1)根据△y=gT2,解得:T=$\sqrt{\frac{△y}{g}}$=$\sqrt{\frac{(7-5)×0.2}{10}}$=0.2s,
小球做平抛运动的初速度v0=$\frac{x}{T}$=$\frac{4×0.2}{0.2}$=4m/s,
(2)B点竖直方向上的分速度等于AC在竖直方向上的平均速度,vBy=$\frac{{h}_{AC}}{2T}$=$\frac{(7+5)×0.2}{2×0.2}$=6m/s;
故答案为:4m/s,6m/s.
点评 解决本题的关键掌握平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式和推论进行求解.
练习册系列答案
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15.关于离心运动,下列说法中正确的是( )
| A. | 物体突然受到向心力的作用,将做离心运动 | |
| B. | 做匀速圆周运动的物体,在外界提供的向心力突然变大时将做离心运动 | |
| C. | 做匀速圆周运动的物体,只要向心力的数值发生变化,就将做离心运动 | |
| D. | 做匀速圆周运动的物体,当外界提供的向心力突然消失或变小时将做离心运动 |
12.质量为m的物体,从静止出发以$\frac{g}{2}$的加速度竖直下降h,下列几种说法错误的是( )
| A. | 物体的机械能增加了$\frac{1}{2}$mgh | B. | 物体的动能增加了$\frac{1}{2}$mgh | ||
| C. | 物体的机械能减少了$\frac{1}{2}$mgh | D. | 物体的重力势能减少了mgh |
19.为了防止火灾带来的损害,在学校食堂天花板上装有火灾报警器,并连接自动喷水装置,火灾报警器的结构原理如图:罩内装有发光二极管LED、光电三极管和不透明的挡板.平时光电三极管接收不到LED发生的光,呈现高电阻状态.发生火灾时,下列说法正确的是( )

| A. | 进入罩内的烟雾遮挡了光线,使光电三极管电阻更大,检测电路检测出变化发出警报 | |
| B. | 光电三极管温度升高,电阻变小,检测电路检测出变化发出警报 | |
| C. | 进入罩内的烟雾对光有散射作用,部分光线照到光电三极管上,电阻变小,发出警报 | |
| D. | 光电三极管温度升高,电阻变大,检测电路检测出变化发出警报 |
9.一交变电流的图象如图所示,由图可知( )

| A. | 用电流表测该电流,其示数为10A | |
| B. | 该交流电流的频率为50Hz | |
| C. | 该交流电流通过10Ω电阻时,电阻消耗的电功率为2000W | |
| D. | 该交变电流瞬时值表达式为i=10$\sqrt{2}$sin200πt(A) |
16.
如图所示,假定从某一星球(星球半径为R0)上在B点以速度v=9km/s发射一艘飞船,飞船在无动力飞行时其飞行轨道为如图所示的椭圆轨道.最远点A离星球表面高2R0,其周期为T.若该星球表面附近的重力加速度为g0,(忽略星球自转,同时不考虑大气的影响)则( )
| A. | 飞船在最远点A的速度为3km/s | |
| B. | 飞船在最远点A的加速度为$\frac{{g}_{0}}{4}$ | |
| C. | 若飞船在椭圆轨道上的A点要变轨到图示的大圆轨道,应该加速,加速后如能刚好做半径为3R0的圆周运动,则周期较椭圆轨道时长 | |
| D. | 若飞船在沿大圆轨道飞行时在A点一个零件脱落,则这个零件将做自由落体运动 |
13.“超级地球”是指围绕恒星公转的类地行星.科学家们发现有3颗不同质量的“超级地球”环绕一颗体积比太阳略小的恒星公转,公转周期分别为4天,10天和20天.根据上述信息可以计算( )
| A. | 3颗“超级地球”运动的线速度之比 | |
| B. | 3颗“超级地球”运动的向心加速度之比 | |
| C. | 3颗“超级地球”所受的引力之比 | |
| D. | 该恒星的质量 |