题目内容
10.| A. | α1<α2 | B. | θ=α1 | C. | α1=α2 | D. | 2θ=α1+α2 |
分析 画出物体落到斜面时的速度分解图,根据平抛运动基本规律结合几何关系表示出α即可求解.
解答
解:如图所示,由平抛运动的规律知
Lcosθ=v0t,
Lsinθ=$\frac{1}{2}g{t}_{\;}^{2}$
则得:tanθ=$\frac{gt}{2{v}_{0}^{\;}}$
由图知:tan(α+θ)=$\frac{{v}_{y}^{\;}}{{v}_{0}^{\;}}$=$\frac{gt}{{v}_{0}^{\;}}$可得:tan(α+θ)=2tanθ
所以α与抛出速度v0无关,故α1=α2,α1、α2的大小与斜面倾角有关,故ABD错误,C正确
故选:C
点评 本题主要考查了平抛运动基本规律的直接应用,要求同学们掌握平抛运动的规律,能结合几何关系进行求解.
练习册系列答案
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20.
如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A. 其中,A→B和C→D为等温过程,B→C和D→A为绝热过程(气体与外界无热量交换). 这就是著名的“卡诺循环”. 该循环过程中,下列说法正确的是( )
| A. | A→B过程中,气体对外界做功 | |
| B. | B→C过程中,气体分子的平均动能增大 | |
| C. | C→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多 | |
| D. | D→A过程中,气体分子的速率分布曲线不发生变化 |
1.
如图甲所示,一条电场线与Ox轴重合,视O点电势为零,x轴上各点的电势φ随x变化的情况如图乙所示,若在O点由静止释放一质子,质子仅受电场力的作用,则( )
| A. | 质子一直沿Ox负方向运动 | B. | 电场力一直做负功 | ||
| C. | 质子运动的加速度不变 | D. | 质子的电势能逐渐增大 |
5.
如图所示为一个小型电风扇的电路简图,其中理想变压器的原、副线圈的匝数比为n,原线圈接电压为U的交流电源,输出端接有一只电阻为R的灯泡L和交流电风扇电动机D,电动机线圈电阻为r.接通电源后,电风扇正常运转,测出通过风扇电动机的电流为I.则下列说法正确的是( )
| A. | 理想变压器的输入功率为$\frac{UI}{n}$ | |
| B. | 风扇电动机D中的电流为$\frac{U}{nr}$ | |
| C. | 风扇电动机D输出的机械功率为$\frac{U}{n}$(I-$\frac{U}{nR}$) | |
| D. | 若电风扇由于机械故障被卡住,则通过原线圈的电流为$\frac{U(R+r)}{{n}^{2}Rr}$ |
15.
在做光电效应的实验时,某种金属被光照射发生了光电效应,实验测得光电子的最大初动能Ek与入射光的频率ν的关系如图所示,由实验图象可求出( )
| A. | 该金属的极限频率和极限波长 | |
| B. | 普朗克常量 | |
| C. | 该金属的逸出功 | |
| D. | 单位时间内逸出的光电子数 | |
| E. | 任意入射光频率v时逸出的光电子的动能 |
19.
如图所示,质量为 m 的小滑块(可视为质点),从 h 高处的 A 点由静止开始沿斜面下滑,停在水平地面上的 B 点(斜面和水平面之间有小圆弧平滑连接).要使物体能原路返回,在 B 点需给物体的瞬时冲量最小应是( )
| A. | 2m$\sqrt{gh}$ | B. | m$\sqrt{gh}$ | C. | $\frac{m\sqrt{gh}}{2}$ | D. | 4m$\sqrt{gh}$ |