A. | 球发出时的初速度大小为L$\sqrt{\frac{g}{2H}}$ | |
B. | 球从发出到与墙相碰的时间为$\sqrt{\frac{H}{8g}}$ | |
C. | 球与墙相碰时的速度大小为$\sqrt{\frac{g({H}^{2}+4{L}^{2})}{2H}}$ | |
D. | 球与墙相碰点离地的高度为$\frac{3}{4}$H |
分析 将球的运动分解为水平方向和竖直方向,根据下降的高度求出运动的总时间,结合水平方向的路程求出初速度.抓住球从发出到与墙相碰运动的时间是总时间的一半求出球从出发到与墙相碰的时间.根据速度时间公式求出球与墙相碰时竖直分速度,结合平行四边形定则求出球与墙相碰时的速度大小.根据竖直方向上的运动规律得出球与墙相碰点离地的高度.
解答 解:A、根据H=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得:t=$\sqrt{\frac{2H}{g}}$,则球发出的初速度为:${v}_{0}=\frac{2L}{t}=2L\sqrt{\frac{g}{2H}}$,故A错误.
B、球从发出到与墙相碰的时间为:$t′=\frac{t}{2}=\sqrt{\frac{H}{2g}}$,故B错误.
C、球与墙相碰时竖直分速度为:${v}_{y}=g\frac{t}{2}=\sqrt{\frac{gH}{2}}$,根据平行四边形定则知,球与墙相碰的速度大小为:v=$\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+{{v}_{y}}^{2}}$=$\sqrt{\frac{g({H}^{2}+4{L}^{2})}{2H}}$,故C正确.
D、竖直方向上做自由落体运动,相等时间内的竖直位移之比为1:3,则球与墙相碰时下降的高度为$\frac{1}{4}H$,离地的高度为$\frac{3H}{4}$,故D正确.
故选:CD.
点评 解决本题的关键掌握处理曲线运动的方法,知道该运动竖直方向上做自由落体运动,水平方向上速度大小不变,抓住等时性,结合运动学公式灵活求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 需要根据OJ段的距离求平均速度 | |
B. | 可以根据FJ段的距离求vH的大小 | |
C. | 需要求得多个点的速度vA、vB、vC、vD,作出v-t图象 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 速度很小加速度可能很大 | B. | 速度很大加速度一定很大 | ||
C. | 速度很大加速度可能很小 | D. | 速度很大但可能和加速度方向相反 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若S2断开,当S1闭合时,Q灯逐渐亮起来 | |
B. | 若S1、S2闭合,稳定后P灯熄灭 | |
C. | 若S1、S2闭合,稳定后再断开S1的瞬间,Q灯立即熄灭,P灯亮一下再熄灭 | |
D. | 若S1、S2闭合,稳定后再断开S1的瞬间,P灯和Q灯都亮一下才熄灭 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 曲线运动可以是加速运动 | |
B. | 曲线运动可以是匀速率运动 | |
C. | 物体所受合力指向轨迹内侧 | |
D. | 做曲线运动的物体加速度一定恒定不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 向心加速度的方向始终与速度方向垂直 | |
B. | 向心加速度的方向保持不变 | |
C. | 向心力的作用效果只改变物体的速度方向,不改变物体的速度大小 | |
D. | 物体做匀速圆周运动时的加速度方向始终指向圆心 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 根据地球半径和地球表面的重力加速度,可估算出地球质量 | |
B. | 根据地球半径和地球自转周期,可估算出地球质量 | |
C. | 根据地球与太阳之间的距离和地球绕太阳公转的周期,可估算出太阳质量 | |
D. | 根据太阳半径和地球绕太阳公转的周期,可估算出太阳质量 |
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