精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
17.如图所示,斜面上有a、b、c、d、e五个点,ab=bc=cd=de,从a点以初速度v0水平抛出一个小球,它落在斜面上的b点,若小球从a点以初速度2v0水平抛出,不计空气阻力,则下列判断正确的是(  )
A.小球可能落在d点与c点之间
B.小球一定落在d点下方的某个位置
C.小球一定落在c点
D.小球两次落在斜面的速度方向与斜面的夹角一定相同

分析 小球落在斜面上,竖直方向上的位移与水平方向位移的比值一定,运动的时间与初速度有关,根据竖直方向上的位移公式,可得出竖直位移与初速度的关系,从而知道小球的落点.根据分速度公式分析小球落在斜面上时速度方向与水平方向的夹角.

解答 解:ABC、设斜面的倾角为θ.小球落在斜面上时,有:tanθ=$\frac{y}{x}$=$\frac{\frac{1}{2}g{t}^{2}}{{v}_{0}t}$=$\frac{gt}{2{v}_{0}}$,解得:t=$\frac{2{v}_{0}tanθ}{g}$
在竖直方向上的分位移为:y=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$=$\frac{2{v}_{0}^{2}ta{n}^{2}θ}{g}$,则当初速度变为原来的2倍时,竖直方向上的位移变为原来的4倍,所以小球一定落在斜面上的e点,故ABC错误;
D、设小球落在斜面上速度与水平方向的夹角为β,则tanβ=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$=$\frac{gt}{{v}_{0}}$=2tanθ,即tanβ=2tanθ,所以β一定,则知落在斜面时的速度方向与斜面夹角一定相同.故D正确.
故选:D

点评 物体在斜面上做平抛运动落在斜面上,竖直方向的位移与水平方向上的位移比值是一定值.以及知道在任一时刻速度与水平方向夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.某一位于x=0处的波源从平衡位置沿y轴正方向开始做简谐运动,该波源产生的简谐横波沿x轴正方向传播,已知波源振动周期为T,波速为v.关于在x=$\frac{5vT}{2}$处的质点P,下列说法正确的是(  )
A.质点P振动周期为T,速度的最大值为v
B.若某时刻质点P的振动方向沿y轴负方向,则该时刻波源振动方向沿y轴正方向
C.质点P开始振动的方向沿y轴正方向
D.当P开始振动后,若某时刻波源在波峰,则此时P质点的加速度一定最大且方向沿y轴正方向
E.若某时刻波源在波谷,则质点P也一定在波谷

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.某同学学习过机械能守恒定律后,利用已经学习过的知识,在老师的指导下自己设计了一套装置用来验证机械能守恒定律,如图甲所示.

(1)实验时,该同学进行了如下步骤:
①将质量均为M的钩码A(包含挡光片)B用轻绳连接后,跨在定滑轮两侧,处于静止状态,测量出A上挡光片中心到光电门中心的竖直距离h.
②在B的下端挂上质量为m的物块C,系统(钩码A、B以及物块C)由静止开始运动,记录挡光片通过光电门的时间为△t.
③利用游标卡尺测出挡光片的宽度d,如图乙所示,则d=1.140cm
④计算有关物理量,验证机械能守恒.
(2)如果系统(钩码A、B以及物块C)的机械能守恒,应满足的关系为$mgh=\frac{1}{2}(2M+m)(\frac{d}{△t})^{2}$(已知重力加速度为g)
(3)减小该实验误差的方法有选择宽度较窄的挡光片;换密度大体积小的重物;多次测量h、△t和d,求平均值.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.关于万有引力定律的建立,下列说法中正确的是(  )
A.卡文迪许仅根据牛顿第三定律推出了行星与太阳间引力大小跟行星与太阳间距离的平方成反比的关系
B.“月-地检验”表明物体在地球上受到地球对它的引力是它在月球上受到月球对它的引力的60倍
C.“月-地检验”表明地面物体所受地球引力与月球所受地球引力遵从同样的规律
D.引力常量 G的大小是牛顿根据大量实验数据得出的

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.在如图甲所示的半径为r的竖直圆柱形区域内,存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小随时间的变化关系为B=kt(k>0且为常量).
(1)将一由细导线构成的半径为r、电阻为R0的导体圆环水平固定在上述磁场中,并使圆环中心与磁场区域的中心重合.求在T时间内导体圆环产生的焦耳热.

(2)上述导体圆环之所以会产生电流是因为变化的磁场会在空间激发涡旋电场,该涡旋电场趋使导体内的自由电荷定向移动,形成电流.如图乙所示,变化的磁场产生的涡旋电场存在于磁场内外的广阔空间中,其电场线是在水平面内的一系列沿顺时针方向的同心圆(从上向下看),圆心与磁场区域的中心重合.在半径为r的圆周上,涡旋电场的电场强度大小处处相等,并且可以用E=$\frac{?}{2πr}$计算,其中ε为由于磁场变化在半径为r的导体圆环中产生的感生电动势.如图丙所示,在磁场区域的水平面内固定一个内壁光滑的绝缘环形真空细管道,其内环半径为r,管道中心与磁场区域的中心重合.由于细管道半径远远小于r,因此细管道内各处电场强度大小可视为相等的.某时刻,将管道内电荷量为q的带正电小球由静止释放(小球的直径略小于真空细管道的直径),小球受到切向的涡旋电场力的作用而运动,该力将改变小球速度的大小.该涡旋电场力与电场强度的关系和静电力与电场强度的关系相同.假设小球在运动过程中其电荷量保持不变,忽略小球受到的重力、小球运动时激发的磁场以及相对论效应.
①若小球由静止经过一段时间加速,获得动能Em,求小球在这段时间内在真空细管道内运动的圈数;
②若在真空细管道内部空间加有方向竖直向上的恒定匀强磁场,小球开始运动后经过时间t0,小球与环形真空细管道之间恰好没有作用力,求在真空细管道内部所加磁场的磁感应强度的大小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.某一物体以一定的初速度水平抛出,在某1s内其速度方向与水平方向的夹角由37°变成53°,则
(1)此物体的初速度大小是多少?
(2)此物体在这1s内下落的高度是多少?(不计空气阻力,g=10m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.某振动系统的固有频率为fo,在周期性驱动力的作用下做受迫振动,驱动力的频率为f,下列说法可能正确的是(  )
A.当f<f0时,该振动系统的振幅随f增大而减小
B.当f>f0时,该振动系统的振幅随f减小而增大
C.该振动系统的振动稳定后,振动的频率等于f0
D.该振动系统的振动稳定后,振动的频率等于f
E.当f=f0时,该振动系统的振幅最大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.库仑定律是电磁学的基本定律.1766年英国的普里斯特利通过实验证实了带电金属空腔不仅对位于空腔内部的电荷没有静电力的作用,而且空腔内部也不带电.他受到万有引力定律的启发,猜想两个点电荷(电荷量保持不变)之间的静电力与它们的距离的平方成反比.1785年法国的库仑通过实验证实了两个点电荷之间的静电力与它们的电荷量的乘积成正比,与它们的距离的平方成反比.下列说法正确的是(  )
A.普里斯特利的实验表明,处于静电平衡状态的带电金属空腔内部的电场处处为0
B.普里斯特利的猜想运用了“类比”的思维方法
C.为了验证两个点电荷之间的静电力与它们的电荷量的乘积成正比,库仑精确测定了两个点电荷的电荷量
D.为了验证两个点电荷之间的静电力与它们的距离的平方成反比,库仑制作了库仑扭秤装置

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,一块涂有炭黑的玻璃板,质量为2kg,在拉力F的作用下,在t=0时由静止开始竖直向上做匀加速运动.一个装有水平振针的振动频率为5Hz的固定电动音叉在玻璃板上画出了图示曲线,量得OA=1.5cm,BC=3.5cm求:自玻璃板开始运动,多长时间才开始接通电动音叉电源?接通电源时,玻璃板的速度是多大?(g取10m/s2).

查看答案和解析>>

同步练习册答案