分析 (1)对物体A进行受力分析,可以根据牛顿第二定律求出A上滑的加速度,再由匀变速直线运动的速度公式可以求得A运动的时间;
(2)由几何关系得出B平抛运动的水平位移,结合时间求出初速度v.
(3)物体A、B间初始位置的高度差等于A上升的高度和B下降的高度的和,A上升的高度可以由A的运动求出,B下降的高度就是自由落体的竖直位移.
解答 解:(1)设物体A上滑过程中,其加速度大小为a,则由牛顿第二定律得:
mgsin 37°+μmgcos 37°=ma
即a=gsin 37°+μgcos 37°=10×0.6+0.5×10×0.8=10 m/s2
由0=v1-at
代入数据得:t=2 s.
(2)A的水平位移和B的水平位移相等,即:x=$({v}_{1}t-\frac{1}{2}a{t}^{2})cos37°$=16m
B在水平方向上匀速,所以其平抛初速度大小为:v2=$\frac{x}{t}=\frac{16}{2}=8$m/s
(3)物体A、B之间的初始位置高度差等于A上升的高度和B下降的高度之和,则:
${h}_{A}=({v}_{1}t-\frac{1}{2}a{t}^{2})sin37°$;${h}_{B}=\frac{1}{2}g{t}^{2}$
又:h=hA+hB
联立得:h=32 m.
答:(1)物体A上滑到最高点所用的时间是2s;
(2)物体B抛出时的初速度v2的大小是8m/s;
(3)物体A、B间初始位置的高度差是32m.
点评 解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,抓住与A运动的时间相等,水平位移相等,结合牛顿第二定律和运动学公式进行处理.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t=0.2 s时,振子在O点右侧6 cm处 | |
B. | t=0.4 s和t=1.2 s时,振子的加速度完全相同 | |
C. | t=0.8 s时,振子的速度方向向左 | |
D. | t=0.4 s到t=0.8 s的时间内,振子的速度逐渐减小 |
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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. | 细绳一定对小球有拉力的作用 | |
B. | 细绳不一定对小球有拉力的作用,轻弹簧对小球也不一定有弹力 | |
C. | 细绳不一定对小球有拉力的作用,但是轻弹簧对小球一定有弹力 | |
D. | 轻弹簧一定对小球有弹力的作用 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 功是能量转化的量度,有能量转化必定伴随做功 | |
B. | 功的正负不表示方向,正、负功分别表示动力功和阻力功 | |
C. | 功率反映了做功的快慢,做功多但功率不一定大 | |
D. | 功和能量的单位都是焦耳,所以功就是能,能就是功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 粒子a带负电,粒子b带正电 | |
B. | 粒子a、b在磁场中运动的加速度大小之比为2:5 | |
C. | 粒子a、b的速率之比为5:2 | |
D. | 粒子a、b在磁场中运动的时间之比为180:53 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 0时刻感应电动势为零 | |
B. | 0.05 s时感应电动势为零 | |
C. | 0.05 s时感应电动势最大 | |
D. | 0~0.05 s这段时间内平均感应电动势为0.4 V |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2F | B. | 4F | C. | 8F | D. | 16F |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 400N | B. | 500N | C. | 600N | D. | 1000N |
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