题目内容
12.(1)若小车在跑道上运动,则沙袋被抛出时的最大初速度.
(2)若小车沿跑道顺时针做匀速圆周运动,当小车恰好经过A点时,将沙袋抛出,为使沙袋能在D处落入小车中,小车的速率v应满足什么条件?
分析 (1)小车在A点时水平的位移最小,此时的初速度也是最小的,当小车在B点时,水平的位移最大,此时的初速度是最大的;
(2)要使沙袋能在B处落入小车中,在沙袋落到D点时,小车要刚好到达D位置,小车可以是经过$\frac{3}{4}$圆周到达D点,也可以是经过整数个圆周之后再过$\frac{3}{4}$圆周到达D点,根据它们的时间相同可以求得小车速度的关系.
解答 解:(1)沙袋从P点被抛出后做平抛运动,设它的落地时间为t,
则h=$\frac{1}{2}$gt2,t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$
若当小车经过C点时沙袋刚好落入,抛出时的初速度最大,有
xC=v0maxt=L+R,
得:v0max=(L+R)$\sqrt{\frac{g}{2h}}$
(2)要使沙袋能在D处落入小车中,小车运动的时间应与沙袋下落和时间相同,
tAB=(n+$\frac{3}{4}$)$\frac{2πR}{v}$(n=0,1,2,3…),…2 tAB=t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$,
得:v=$\frac{(4n+3)πR}{2}\sqrt{\frac{g}{2h}}$(n=0,1,2,3…).
答:(1)若小车在跑道上运动,则沙袋被抛出时的最大初速度.
(2)若小车沿跑道顺时针做匀速圆周运动,当小车恰好经过A点时,将沙袋抛出,为使沙袋能在D处落入小车中,小车的速率v应满足什么条件?
点评 本题是对平抛运动规律的考查,在分析第二问的时候,要考虑到小车运动的周期性,小车并一定是经过$\frac{3}{4}$圆周,也可以是经过了多个圆周之后再经过$\frac{3}{4}$圆周后恰好到达D点,这是同学在解题时经常忽略而出错的地方.
练习册系列答案
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2.
氢原子部分能级示意图如图所示,4种不同金属的逸出功如表所示,处于n=4激发态的氢原子跃迁到n=2激发态,发射的光子能让表中几种金属发生光电效应?( )
| 金属 | Cs | k | Na | Ca |
| 逸出功(eV) | 1.88 | 2.25 | 2.29 | 2.69 |
| A. | 1种 | B. | 2种 | C. | 3种 | D. | 4种 |
3.一物体静止在水平地面上,下列说法正确的是( )
| A. | 物体受到的支持力和物体对地面的压力是一对平衡力 | |
| B. | 物体受到的支持力和物体对地面的压力是一对作用力和反作用力 | |
| C. | 物体受到的支持力和物体所受的重力是一对平衡力 | |
| D. | 物体对地面的压力和物体所受的重力是一对平衡力 |
20.已知3个共点力的合力可以为零,则这3个力可能是( )
| A. | 15N 5N 8N | B. | 10N 12N 15N | C. | 8N 9N 10N | D. | 1N 3N 6N |
7.
如图所示,金属板放在垂直于它的匀强磁场中,当金属板中有电流通过时,在金属板的上表面A和下表面A′之间会出现电势差,这种现象称为霍尔效应.若匀强磁场的磁感应强度为B,金属板宽度为h、厚度为d,通有电流I,稳定状态时,上、下表面之间的电势差大小为U.则下列说法中正确的是( )
| A. | 在上、下表面形成电势差的过程中,电子受到的洛仑兹力方向向下 | |
| B. | 只将金属板的厚度d减小为原来的一半,则上、下表面之间的电势差大小变为$\frac{U}{2}$ | |
| C. | 只将磁感应强度B减小为原来的一半,则上、下表面之间的电势差大小变为$\frac{U}{2}$ | |
| D. | 只将金属板的宽度h减小为原来的一半,则上、下表面之间的电势差大小变为$\frac{U}{2}$ |
1.
如图所示,在直角三角形所在的平面内有匀强电场,其中A点电势为OV,B点电势为3V,C点电势为6V.已知∠ACB=30°,AB边长为$\sqrt{3}$m,D为AC的中点.现将一点电荷放在D点,且点电荷在C点产生的电场强度大小为2N/C,则放入点电荷后,B点场强为( )
| A. | 4N/C | B. | 5N/C | C. | 2$\sqrt{2}$N/C | D. | $\sqrt{5}$N/C |
13.作变速直线运动的物体,若前一半时间的平均速度为6m/s,后一半时间的平均速度是8m/s,则全程的平均速度是( )
| A. | 7m/s | B. | 5m/s | C. | 6m/s | D. | 5.5m/s |