分析 小球所受的合力沿斜面向下,做类平抛运动,将小球的运动分解到沿斜面向下方向和平行于斜面底端方向,在平行斜面底端方向上做匀速直线运动,在沿斜面向下方向上做匀加速直线运动,由牛顿第二定律求出加速度,由AE长度求出时间,并由速度公式求出沿斜面向下方向上的速度,根据平行四边形定则求出B点的速度.
解答 解:小球从A点抛出后在斜面上做类平抛运动.由牛顿第二定律得:
mgsinθ=ma,
得:a=gsinθ
小球沿水平方向做匀速直线运动,有:
vx=v0
小球在沿斜面向下的方向做初速度为零的匀加速直线运动,有:
vy=at,$\frac{h}{sinθ}$=$\frac{1}{2}$at2
小球到达B点时的速度大小为:
vB=$\sqrt{{v}_{x}^{2}+{v}_{y}^{2}}$
联立以上各式得:
t=$\frac{1}{sinθ}$$\sqrt{\frac{2h}{g}}$,
vB=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+2gh}$.
答:(1)小球到达B点时的速度大小是$\sqrt{{v}_{0}^{2}+2gh}$.
(2)小球到达B点的时间为$\frac{1}{sinθ}$$\sqrt{\frac{2h}{g}}$.
点评 解决本题的关键掌握运动的合成和分解,知道分运动和合运动具有等时性,采用的方法与平抛运动类似.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 汽车的最大动能是4×106J | |
B. | 汽车以加速度2 m/s2匀加速启动,启动后第2秒末时发动机实际功率是32 kW | |
C. | 汽车以加速度2 m/s2做初速度为0的匀加速运动中,达到最大速度时摩擦力做功为4×105 J | |
D. | 若汽车保持额定功率启动,则当汽车速度为5 m/s时,其加速度为6 m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 天然放射现象的发现,使人们认识到原子内部存在复杂结构 | |
B. | 比结合能越大,原子核中核子结合的越牢固,原子核越稳定 | |
C. | 玻尔引入量子理论建立了原子的能级模型,成功解释了各种原子发光现象 | |
D. | 运动的宏观物体也具有波动性,其速度越大物质波的波长越短 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 图乙中直线d表示绳子对小球a的拉力大小随时间变化的关系 | |
B. | θ可以是任意值 | |
C. | θ应为30° | |
D. | θ应为60° |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 等势面和电场线处处垂直 | |
B. | 同一等势面上的点场强大小必定处处相等 | |
C. | 电荷所受电场力的方向必和该点等势面垂直,并指向电势升高的方向 | |
D. | 在同一等势面上移动电荷,电场力一定不做功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | k与a3成正比 | B. | k与T2成反比 | ||
C. | k值是与a和T无关的值 | D. | k值只与中心天体有关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | v0>0,a<0,物体做加速运动 | B. | v0<0,a<0,物体做减速运动 | ||
C. | v0<0,a>0,物体做减速运动 | D. | v0>0,a>0,物体做加速运动 |
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