A. | 3:4 | B. | 4:3 | C. | 13:4 | D. | 4:13 |
分析 由该过程的逆过程是平抛运动求出打在A点的速度;不计空气阻力,足球在飞行过程中,只有重力做功,机械能守恒,由机械能守恒定律列式求足球被踢出时的速度;有动能的定义式即可求出.
解答 解:由于足球恰好沿水平方向钉在球门水平横梁的A点上,可知其逆过程为平抛运动,设足球到达A点的速度为v,初速度为v0,足球运动的时间为t,则:
x=vt
竖直方向:h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
所以:t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×2.4}{10}}=0.693$s
所以:$v=\frac{x}{t}=\frac{3.2}{0.693}=4.62$m/s
足球从被踢出到打在横梁上的过程中,由机械能守恒定律得:$\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}=mgh+\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解之得:足球被踢出时的速度 v0=$\sqrt{{v}^{2}+2gh}$=$\sqrt{4.6{2}^{2}+2×10×2.4}=8.32$m/s
根据动能的定义式:${E}_{K}=\frac{1}{2}m{v}^{2}$
所以:$\frac{{E}_{k}}{{E}_{k0}}=\frac{{v}^{2}}{{v}_{0}^{2}}$=$\frac{21.344}{69.222}≈\frac{4}{13}$
故选:D
点评 该题结合平抛运动考查机械能守恒定律,解答的关键是根据足球恰好沿水平方向钉在球门水平横梁的A点上,判断出其逆过程为平抛运动.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 导体棒PQ两点的电压一定不变 | |
B. | 矩形框架abcd消耗的电功率可能先增大后减小 | |
C. | 矩形框架abcd消耗的电功率可能先减小后增大 | |
D. | 水平拉力的功率可能是先增大后减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | “悟空”卫星的线速度比同步卫星的线速度小 | |
B. | “悟空”卫星的角速度比同步卫星的角速度小 | |
C. | “悟空”卫星的运行周期比同步卫星的运行周期小 | |
D. | “悟空”卫星的向心加速度比同步卫星的向心加速度小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t=0时,线圈位于中性面 | |
B. | t=0时,穿过线圈的磁通量为零 | |
C. | t=0时,导线切割磁感线的有效速度最大 | |
D. | t=0.4 s时,电动势第一次出现最大值 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在M、N和O三点中,O点电势最低 | |
B. | 在M、N和O三点中,O点电场强度最小 | |
C. | 若O、N间的电势差为U,则N点的场强为$\frac{U}{d}$ | |
D. | 若O、N间的电势差为U,将一个带电荷量为q的正点电荷从N点移到O点,电场力做功为qU |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | b、d两点的电场强度相同 | |
B. | a、c两点的电势相等 | |
C. | 同一电荷在b点的电势能等于在d点的电势能 | |
D. | 将正电荷由c移到b电场力做正功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 分子间距离增大时分子势能一定增大 | |
B. | 单晶体的物理性质是各向异性而非晶体的物理性质是各向同性 | |
C. | 物体温度升高,物体内分子运动的平均速率增加 | |
D. | 所有符合能量守恒定律的宏观过程都能真的发生 | |
E. | 悬浮在液体中的微粒越小,布朗运动越明显 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 做匀速圆周运动的物体,其加速度一定指向圆心 | |
B. | 做变速圆周运动的物体,其加速度一定指向圆心 | |
C. | 在绕地做匀速圆周运动的航天飞机中,宇航员对座椅产生的压力大于自身重力 | |
D. | 相比较在弧形的桥底,汽车在弧形的桥顶行驶时,陈旧的车轮更容易爆胎 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体所受的合外力不为零时一定做曲线运动 | |
B. | 物体做曲线运动时所受的合外力一定不为零 | |
C. | 物体只能在变力的作用下做曲线运动,如匀速圆周运动 | |
D. | 做曲线运动的物体其速度的大小和方向均时刻改变 |
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