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A.射箭的最小速度为18m/sB.射箭的最小速度为30m/s
C.射箭的高度为$\frac{5}{9}$mD.射箭的高度为$\frac{1}{5}$m

分析 根据题意,若要射箭穿越四个完全相同的转动风扇,则必修在三分之一周期时间内穿过四片扇叶,结合周期与运动时间的关系即可求出运动的时间,然后由x=vt即可求出速度;然后再次由x=vt求出箭运动的时间,最后由h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$求出射箭的高度.

解答 解:A、由题意可知,箭的最小水平初速度要保证穿过在三分之一周期时间内穿过四片扇叶即可;
根据n=2 r/s
则T=$\frac{1}{n}=\frac{1}{2}$
所以t=$\frac{1}{3}T$=$\frac{1}{6}$s
根据:x=vt
所以:v=$\frac{x}{t}$=$\frac{3×1}{\frac{1}{6}}=18$m/s.故A正确,B错误;
C、箭从射出到到达O点的时间:$t′=\frac{2+3×1+1}{18}=\frac{1}{3}$s
箭在竖直方向做自由落体运动,则:h=$\frac{1}{2}gt{′}^{2}$=$\frac{1}{2}×10×(\frac{1}{3})^{2}=\frac{5}{9}$m
即最小速度对应的射箭高度是$\frac{5}{9}$m.故C正确,D错误.
故选:AC

点评 该题以日常生活中的现象为出发点考查平抛运动和圆周运动,解答的关键是要根据实际的情况,正确得出箭能够射穿四个电风扇的最小速度是恰好满足在三分之一周期时间内穿过四片扇叶.

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