A. | 足球位移的大小x=$\sqrt{\frac{{L}^{2}}{4}+{s}^{2}}$ | |
B. | 足球初速度的大小v0=$\sqrt{\frac{g}{2h}(\frac{{L}^{2}}{4}+{s}^{2})}$ | |
C. | 足球末速度的大小v=$\sqrt{\frac{g}{2h}(\frac{{L}^{2}}{4}+{s}^{2})+4gh}$ | |
D. | 足球初速度的方向与球门线夹角的正切值tanθ=$\frac{L}{2s}$ |
分析 首先要根据几何关系确定足球运动的轨迹,然后确定水平方向的位移,再由平抛运动的规律求出足球的初速度的大小;根据动能定理在确定足球的末速度的大小以及足球初速度的方向与球门线夹角的正切值.
解答 解:A、由题可知,足球在水平方向的位移大小为:${x}_{x}=\sqrt{{s}^{2}+{(\frac{1}{2}L)}^{2}}$,所以足球的总位移:$x=\sqrt{{x}_{x}^{2}+{h}^{2}}=\sqrt{{s}^{2}+{h}^{2}+\frac{{L}^{2}}{4}}$.故A错误;
B、足球运动的时间:$t=\sqrt{\frac{2h}{g}}$,所以足球的初速度的大小:v0=$\frac{{x}_{x}}{t}$=$\sqrt{\frac{g}{2h}(\frac{{L}^{2}}{4}+{s}^{2})}$.故B正确;
C、足球运动的过程中重力做功,由动能定理得:$mgh=\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$,联立以上各式得:$\sqrt{\frac{g}{2h}(\frac{{L}^{2}}{4}+{s}^{2})+2gh}$.故C错误;
D、由几何关系可得足球初速度的方向与球门线夹角的正切值tanθ=$\frac{s}{\frac{1}{2}L}=\frac{2s}{L}$.故D错误.
故选:B
点评 该题结合日常生活中的实例考查平抛运动、动能定理等知识点的内容,题目中抛出点的位置与球门组成的几何关系是解题过程中的关键,也是容易出现错误的地方.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | E1<$\frac{kQ}{4{R}^{2}}$ | |
B. | E2=$\frac{kQ}{4{R}^{2}}$ | |
C. | 电荷Q在球心O处产生的场强方向垂直于底面向下 | |
D. | 电荷Q在球心O处产生的场强方向垂直于底面向上 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 布朗运动就是液体分子的无规则运动 | |
B. | 理想气体绝热压缩内能会增大 | |
C. | 理想气体等温膨胀内能会减小 | |
D. | 热量不可以从低温物体传到高温物体 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A端的电势比B端的电势高 | |
B. | A端的电荷比B端的电荷密集 | |
C. | A端额电势可能比B端的电势高,也可能比B端的电势低 | |
D. | A端的电势与B端的电势相等 |
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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:选择题
A. | 动能和势能之和仍守恒 | |
B. | 动能和势能之和将增大 | |
C. | 动能和势能之和将逐渐减小,但总的能量还是守恒的 | |
D. | 以上说法均不对 |
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0 | B. | mgRsinθ | C. | 2mgRsinθ | D. | 2mgR |
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