题目内容
20.| A. | 保持球抛出方向不变,增大球出手时的速度 | |
| B. | 保持球抛出方向不变,减小球出手时的速度 | |
| C. | 增大球出手时的速度,减小球速度方向与水平方向的夹角 | |
| D. | 增大球出手时的速度,增大球速度方向与水平方向的夹角 |
分析 根据题图可以看出,篮球没有落入球框,是由于水平位移太小,根据题目选项的条件,判断篮球的水平位移是否增大,即可确定篮球是否能够落入球框.
解答 解:设篮球抛出的初速度为v,与水平方向的夹角为θ,则水平初速度vx=vcosθ;
A、保持球抛出方向不变,增加球出手时的速度,水平分速度增大,运动时间变大,则其水平位移增大,可能落入篮筐,故A正确;
B、保持球抛出方向不变,减小球出手时的速度,水平分速度变小,运动时间变短,水平位移减小,一定不能落入篮筐,故B错误;
C、增加球出手时的速度,减小球速度方向与水平方向的夹角,水平分速度变大,水平位移可能增大,有可能使得篮球落入球框,故C正确;
D、增加球出手时的速度增大球速度方向与水平方向的夹角,运动时间增大,水平方向分速度可能增加,篮球运动时间变长,有可能使得篮球落入球框,故D正确;
故选:ACD
点评 本题考查了斜上抛运动,知道斜上抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的竖直上抛运动;解决本题的关键知道分运动和合运动具有等时性,确定水平方向的位移大小与哪些因素有关.
练习册系列答案
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8.
凸透镜的弯曲表面是个球面,球面的半径叫做这个曲面的曲率半径.把一个凸透镜压在一块平面玻璃上,让单色光从上方射入,从上往下看凸透镜,可以看到亮暗相间的圆环状条纹.如图所示,这个现象是牛顿首先发现的,这些环状条纹叫做牛顿环,它是两个玻璃表面之间的空气膜引起的薄膜干涉造成的.从凸透镜中心向外,依次叫第1,2,3…级条纹.同一级亮(或暗)条纹对成的空气膜厚度相同,并且两个相邻的亮(或暗)条纹对应的空气膜厚度差相同.理论和实验均表明:光从折射率小的介质射向折射率大的介质时,反射光与 入射光相比,有一个相位为π突变(相当于反射光比入射光多走了半个波长).因而,某一级亮条纹对应的空气膜厚度应该满足:2d=$\frac{(2k+l)λ}{2}$,其中k=0,1,2…..根报据以上信息,结合光的干涉规律,判断下列说法中,正确的是( )
| A. | 凸透镜中心点应该是亮点 | |
| B. | 从凸透镜中心向外,圆环半径均匀增大 | |
| C. | 如果换一个表面曲率半径更大的凸透镜,观察到的同-级条紋半径变大 | |
| D. | 如果改用波长更短的单色光照射,观察到的同一级条紋半径变大 |
15.下列按力的作用效果进行分解的是( )
| A. | B. | ||||
| C. | D. |
5.
NASA的真空模拟舱是全球最大的真空实验室,这个舱直径30.5m,高37.2m,BBC(英国广播公司)用该实验室做了铁球和羽毛球的下落实验,观察它们在有空气和真空两种环境中,从同一高度同时由静止释放后的下落情况,根据你所学的知识,下列说法正确的是( )
| A. | 舱内充满空气时,铁球和羽毛下落一样快 | |
| B. | 舱内充满空气时,铁球和羽毛均做自由落体运动 | |
| C. | 舱内抽成真空后,铁球和羽毛下落一样快 | |
| D. | 舱内抽成真空后,铁球比羽毛球下落快 |
13.
如图甲、乙所示,水平面上存在着组合磁场,其磁感应强度分别为B、2B,分别用力F1、F2将相同的矩形线框ABCD(一边与两磁场的边界重合)沿水平面匀速完全拉进另一磁场,且两次的速度之比为v1:v2=1:2,则在线框完全进入另一磁场的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 拉力大小之比为1:2 | B. | 线框中产生的热量之比为1:1 | ||
| C. | 回路中电流之比为1:1 | D. | 克服安培力做功的功率之比为1:2 |