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7.如图,小球从倾角为θ的斜面顶端分别以v1和v2的水平初速度抛出,不计空气阻力,且v2>v1,小球落在斜面上时,速度方向与斜面夹角分别为α1和α2.求α1和α2的大小关系为(  )
A.α1>α2B.α1<α2C.α12D.无法判断

分析 小球做平抛运动,落在斜面上时,竖直方向的位移和水平方向上位移比值等于tanθ,根据分位移的关系求出平抛运动的时间,从而求出落在斜面上时,速度与水平方向的夹角,速度方向与斜面的夹角等于速度与水平方向的夹角减去斜面的倾角.

解答 解:小球落在斜面上时,有:
tanθ=$\frac{y}{x}$=$\frac{\frac{1}{2}g{t}^{2}}{{v}_{0}t}$=$\frac{gt}{2{v}_{0}}$
小球落在斜面上时,设速度与水平方向的夹角为β,有:
tanβ=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$=$\frac{gt}{{v}_{0}}$
则有:tanβ=2tanθ.
可知小球落在斜面上时,速度与水平方向的夹角与初速度无关,所以小球与水平方向的夹角相同.
小球速度方向与斜面的夹角 α=β-θ,所以α12.故C正确,A、B、D错误.
故选:C

点评 解决本题的关键掌握平抛运动的规律,知道平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动.本题的结论可在理解的基础上记住.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,质量分别为M、m的两物块A、B叠放在一起沿光滑水平地面以速度v做匀速直线运动,A、B间的动摩擦因数为μ,在t=0时刻对物块A施加一个随时间变化的推力F=kt,k为一常量,则从力F作用开始到两物块刚要发生相对滑动所经过的时间为(  )
A.$\sqrt{\frac{M+mv}{k}}$B.$\frac{M+mμmg}{kM}$C.$\frac{μMg(M+m)}{km}$D.$\frac{M+mμg}{km}$

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.人用与水平方向成37°的斜向上拉力F=100N使m=10kg的箱子由静止开始沿光滑水平面运动.求:
(1)前2秒内拉力做的功.
(2)第2秒末的瞬时功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

15.如图1所示,装有两个光电门的木板固定在水平桌面上,带有窄遮光片(宽度为d)的滑块被一端固定的弹簧经压缩后弹开,依次经过两光电门,光电门有两种计时功能,既可以记录遮光片到达两光电门的时间差t,又可以分别记录在两光电门处的遮光时间△tA和△tB(在本题各次实验中,滑块运动到A前已脱离弹簧)

(1)遮光片经过A时的速度大小为$\frac{d}{△{t}_{A}}$(选用d、t、△tA或△tB表示);
(2)利用实验中测出的d、△tA、△tB和AB间距s,写出滑块与木板间的动摩擦因数表达式μ=$\frac{(\frac{d}{△{t}_{A}})^{2}-(\frac{d}{△{t}_{B}})^{2}}{2gs}$(重力加速度为g);
(3)将光电门A固定,调节B的位置,每次都使物块将弹簧压到同一位置O后由静止释放,记录各次t值并测量AB间距s,作出$\frac{s}{t}$-t关系图线如图2,该图线纵轴截距的物理意义是挡光片经过光电门A时的速度,利用该图线可以求得滑块与木板间的动摩擦因数为μ=0.24(重力加速度g取10m/s2,结果保留两位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.霍尔传感器测量转速的原理图如图所示,传感器固定在圆盘附近,圆盘上固定4个小磁体.在a、b间输入方向由a到b的恒定电流,圆盘转动时,每当磁体经过霍尔元件,传感器c、d端输出一个脉冲电压,检测单位时间内的脉冲数可得到圆盘的转速.关于该测速传感器,下列说法中正确的有(  )
A.在图示位置时刻d点电势高于c点电势
B.圆盘转动越快,输出脉动电压峰值越高
C.c、d端输出脉冲电压的频率是圆盘转速的4倍
D.增加小磁体个数,传感器转速测量更准确

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.如图所示,光滑水平面上有两辆相同的小车,质量都是M.B车静止,其顶板上用细线悬挂一个质量为m的小球(M=4m),小球也处于静止.A车以速度v0向右匀速运动,和B车发生正碰,碰撞时间极短,碰后两车不再分开,这时可以观察到B车中悬挂的小球开始摆动.若小球第一次向左摆动的最大摆角为600,求悬挂小球的细线的长度L.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.下列关于原子和原子核的说法正确的是(  )
A.卢瑟福通过对α粒子散射实验结果的分析,提出了原子核是由质子和中子组成的
B.${\;}_{92}^{238}$U(铀)衰变为${\;}_{91}^{234}$Pa(镤)要经过1次α衰变和2次β衰变
C.β射线是原子核外电子挣脱原子核的束缚后而形成的电子流
D.质子与中子结合成氘核的过程中发生质量亏损并释放能量

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16.一宇航员到达半径为R、密度均匀的某星球表面,做如下实验:用不可伸长的轻绳拴一质量为m的小球,上端固定在O点,如图甲所示,在最低点给小球某一初速度,使其绕O点的竖直面内做圆周运动,测得绳的拉力F大小随时间t的变化规律如图乙所示.F1=7F2,设R、m、引力常量G以及F1为已知量,忽略各种阻力.以下说法正确的是(  )
A.该星球表面的重力加速度为 $\frac{\sqrt{7}{F}_{1}}{7m}$
B.卫星绕该星球的第一宇宙速度为 $\sqrt{\frac{Gm}{R}}$
C.星球的密度为 $\frac{3{F}_{1}}{28πGmR}$
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

1.某同学在用电流表和电压表测电池的电动势和内阻的实验中,串联了一只2.5Ω的保护电阻R0,实验电路如图1所示.
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I/A0.100.170.230.30
U/V1.201.000.800.60
(2)排除故障后,该同学顺利完成实验,测得数据如表中所示,根据表中数据在图2中的坐标纸上画出U-I图线,由图线知:电池的电动势为1.50V,内阻为0.40Ω.

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