A. | A端距离地面的高度为$\frac{g{s}^{2}}{2{v}_{0}^{2}}$ | |
B. | 小球运动至B端时其水平方向的速度大小为v0 | |
C. | 小球从A端运动至B端的时间为$\frac{s}{{v}_{0}}$ | |
D. | 小球运动至B端的速率为$\frac{gs}{{v}_{0}}$ |
分析 根据平抛运动的规律得出平抛运动的时间,从而结合位移时间公式求出A端距离地面的高度.根据动能定理求出小球到达B端的速度,结合平行四边形定则求出小球到达B端时水平方向的分速度.
解答 解:A、小球若做平抛运动,运动的时间t=$\frac{s}{{v}_{0}}$,则A端距离地面的高度h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$=$\frac{g{s}^{2}}{2{{v}_{0}}^{2}}$,故A正确.
B、对小球分析,根据动能定理得,mgh=$\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}$,解得小球运动到B端时的速度${v}_{B}=\sqrt{2gh}$=$\frac{gs}{{v}_{0}}$,B点速度方向与水平方向夹角的正切值$tanα=\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}=\frac{gt}{{v}_{0}}=\frac{sg}{{{v}_{0}}^{2}}$,可知${v}_{x}={v}_{B}cosθ=\frac{gs{v}_{0}}{\sqrt{{{v}_{0}}^{4}+{g}^{2}{s}^{2}}}$,故B错误,D正确.
C、小球从A到B做的运动不是平抛运动,则运动的时间t$≠\frac{s}{{v}_{0}}$,故C错误.
故选:AD.
点评 本题速度的分解是按轨道的切线分解,而轨道的切线方向即为平抛的速度方向,平抛的速度方向与水平方方向夹角θ的正切等于位移方向与水平方向夹角α的正切的2倍,学生容易错在直接用tanα计算cosθ,把两个角混为一谈.因此要注重应用数学解物理题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $500\sqrt{5}$N | B. | 500$\sqrt{2}$N | C. | 1000N | D. | 0N |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 质点在第2s末与第12s末的速度大小相等,方向相反 | |
B. | 质点在第2s末与第12s末的加速度大小相等,方向相同 | |
C. | 质点在0~5s内与第10s~15s内的位移大小相等,方向相同 | |
D. | 质点在0~15s内的位移大小为5m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 单色光a的频率比单色光b的频率大 | |
B. | 在水中a光的临界角比b光的临界角大 | |
C. | 在水中a光的速度比b光的速度小 | |
D. | 单色光a的波长比单色光b的波长小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 线圈从t=0时刻到转过180°的过程中通过矩形线圈的磁通量变化量为零 | |
B. | 交流电压表的示数为22$\sqrt{2}$V | |
C. | 闭合开关S后,电阻R上不产生焦耳 | |
D. | 热灯泡的功率小于48.4W |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 图甲:普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,成为量子力学的奠基人 | |
B. | 图乙:波尔理论指出氢原子能级是分立的,所以原子辐射光子的频率是不连续的 | |
C. | 图丙:卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,提出了原子的核式结构模型 | |
D. | 图丁:根据电子束通过铝箔后的衍射图样,可以说明电子具有粒子性 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B. | C. | D. |
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