分析 (1)根据足球运动的轨迹,由几何关系求解位移大小.
(2)由平抛运动分位移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.
(3)由几何知识求足球初速度的方向与球门线夹角的正切值.
解答 解:(1)由题可知,足球在水平方向的位移大小为:x=$\sqrt{{s}^{2}+(\frac{L}{2})^{2}}$
所以足球的位移大小:l=$\sqrt{{h}^{2}+{x}^{2}}$=$\sqrt{{h}^{2}+{s}^{2}+\frac{{L}^{2}}{4}}$;
(2)足球运动的时间为:t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$
所以足球的初速度的大小为:v0=$\frac{x}{t}$=$\sqrt{\frac{g}{2h}({s}^{2}+\frac{{L}^{2}}{4})}$;
足球在运动的过程中重力做功,由动能定理得:mgh=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
联立以上各式得:足球末速度的大小为:v=$\sqrt{\frac{g}{2h}({s}^{2}+\frac{{L}^{2}}{4})+2gh}$;
(3)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为:tanθ=$\frac{s}{\frac{1}{2}L}$=$\frac{2s}{L}$.
答:(1)足球的位移大小为$\sqrt{{h}^{2}+{s}^{2}+\frac{{L}^{2}}{4}}$;
(2)足球末速度的大小为$\sqrt{\frac{g}{2h}({s}^{2}+\frac{{L}^{2}}{4})+2gh}$;
(3)足球初速度的方向与球门线夹角的正切值为$\frac{2s}{L}$.
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,理解足球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.对于末速度,也可以根据速度的合成求解.
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:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 卫星在轨道Ⅱ运行时的速度大于7.9 km/s | |
B. | 卫星在椭圆轨道Ⅰ上的P点处加速进入轨道Ⅱ | |
C. | 卫星在轨道Ⅱ运行时处于完全失重状态,不受地球引力作用 | |
D. | 卫星在轨道Ⅱ运行时的向心加速度比在赤道上相对地球静止的物体的向心加速度小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 乙车做曲线运动 | |
B. | 0~10s内,乙车的平均速度等于甲车的平均速度 | |
C. | t=10s时,两车可能相遇 | |
D. | 0~10s内,必有某一时刻甲、乙两车的加速度相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 下一次的“木星冲日”时间肯定在2018年 | |
B. | 下一次的“木星冲日”时间肯定在2017年 | |
C. | 木星运行的加速度比地球的大 | |
D. | 木星运行的周期比地球的小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若测得小球从释放至达收尾速度所用的时间为t,则小球下落位移$\frac{vt}{2}$ | |
B. | 若测得小球从释放下落h时的加速度为a,则小铁球此时的速度为$\sqrt{2ah}$ | |
C. | 若测得某时小球的加速度为a,则小球此时受到水的阻力为m(g-a)-F | |
D. | 若测得小球下落的t时间,通过的位移为x,则该过程的平均速度为$\frac{x}{t}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 速度变化量越大,加速度就越大 | |
B. | 速度变化率越大,加速度就越大 | |
C. | 加速度方向不变,速度方向也不变 | |
D. | 加速度方向与速度变化量的方向可以相反 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 磁铁下摆过程中,通过线圈的磁通量增加 | |
B. | 磁铁下摆过程中,线圈中有逆时针方向(沿O1O2方向看)的感应电流 | |
C. | 磁铁下摆过程中,线圈中有顺时针方向(沿O1O2方向看)的感应电流 | |
D. | 磁铁摆到最低点时,两绳子拉力的合力小于3mg |
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