精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
9.2015年1月18日上午,2015届运动杯上海市大学生足球联盟联赛在东华大学隆重开幕.开幕式后上演了一场超级组的强强对话,结果东华大学3比1战胜了同济大学队,在一次进球过程中,一个球员在球门中心正前方距离球门处s起脚时,恰好水平击中球门的左上方死角,已知足球在空中飞行过程中无旋转,如图所示为足球球门,球门宽为L,高为h(足球可看做是质点,忽略空气阻力),求
(1)足球在空中飞行过程中的总位移?
(2)足球离开脚瞬间的速度方向?

分析 根据几何关系求出足球在空中飞行过程中的总位移.采用逆向思维,结合平抛运动的规律求出足球击中球门的速度,根据离开脚瞬间的竖直分速度,结合平行四边形定则求出足球离开脚瞬间的速度方向.

解答 解:(1)根据几何关系知,足球竖直方向上的位移为h,水平方向的位移x=$\sqrt{{s}^{2}+\frac{{L}^{2}}{4}}$,
则足球在空中飞行的总位移s=$\sqrt{{x}^{2}+{h}^{2}}=\sqrt{{s}^{2}+\frac{{L}^{2}}{4}+{h}^{2}}$.
(2)采用逆向思维,足球做平抛运动,
运动的时间t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$,则击中球门的速度,即水平分速度${v}_{x}=\frac{x}{t}=\sqrt{{s}^{2}+\frac{{L}^{2}}{4}}•\sqrt{\frac{g}{2h}}$,
竖直分速度${v}_{y}=\sqrt{2gh}$,
设足球离开脚瞬间速度方向与水平方向的夹角为θ,根据平行四边形定则知,tanθ=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{x}}$=$\frac{\sqrt{2gh}}{\sqrt{{s}^{2}+\frac{{L}^{2}}{4}}•\sqrt{\frac{g}{2h}}}$=$\frac{2h}{\sqrt{{s}^{2}+\frac{{L}^{2}}{4}}}$.
答:(1)足球在空中飞行过程中的总位移为$\sqrt{{s}^{2}+\frac{{L}^{2}}{4}+{h}^{2}}$;
(2)足球离开脚瞬间的速度方向与水平方向的夹角正切值为$\frac{2h}{\sqrt{{s}^{2}+\frac{{L}^{2}}{4}}}$.

点评 解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,掌握逆向思维的运用,结合运动学公式灵活求解.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.许多科学家在物理学发展过程中做出了重要贡献,下列表述正确的是(  )
A.洛伦兹发现了电流的磁效应
B.安培发现了电流的磁效应
C.法拉第通过实验研究,发现了电磁感应现象
D.楞次通过实验研究,发现了电磁感应现象

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.某人从梯子底端爬到梯子顶端,第一次用了30s,第二次用了1min.它前后两次克服重力做(  )
A.功相同,功率相同B.功不同,功率不同C.功相同,功率不同D.功不同,功率相同

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度大小均为B的匀强磁场区域.区域Ⅰ的磁场方向垂直斜面向上,区域Ⅱ的磁场方向垂直斜面向下,磁场边界MN、PQ、GH均平行于斜面底边,MP、PG的长度均为L.一个质量为m、电阻为R、边长也为L的正方形导线框,由静止开始沿斜面下滑,下滑过程中ab边始终与斜面底边平行.t1时刻ab边刚越过GH进入磁场Ⅰ区域,此时导线框恰好以速度v1做匀速直线运动;t2时刻ab边下滑到PQ与MN的中间位置,此时导线框又恰好以速度v2做匀速直线运动.重力加速度为g,下列说法正确的是(  )
A.当ab边刚越过PQ时,导线框的加速度大小为a=gsinθ
B.导线框两次做匀速直线运动的速度之比v1:v2=4:1
C.从t1到t2的过程中,导线框克服安培力做的功等于机械能的减少量
D.从t1到t2的过程中,有$\frac{m({{v}_{1}}^{2}-{{v}_{2}}^{2})}{2}$的机械能转化为电能

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.我国正在大力发展航母技术,其中包括蒸汽弹射技术.一架总质量M=5.0×103kg的战机,从静止起,在自身动力和持续的蒸汽动力共同作用下,只要水平加速60m,就能达到v0=60m/s的起飞速度.假设战机起飞前的加速过程做匀加速直线运动,航母保持静止.求:
(1)战机加速过程中加速度大小a,
(2)战机在甲板上飞行的时间t,
(3)战机起飞过程中所受合力的大小F.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.翼型飞行器有很好的飞行性能.其原理是通过对降落伞的调节,使空气升力和空气阻力都受到影响.同时通过控制动力的大小而改变飞行器的飞行状态.已知:飞行器的动力F始终与飞行方向相同,空气升力F1与飞行方向垂直,大小与速度的平方成正比,F1=C1v2;空气阻力F2与飞行方向相反,大小与速度的平方成正比,F2=C2v2.其中C1、C2相互影响,可由运动员调节,满足如图1所示的关系.飞行员和装备的总质量为90kg.(重力加速度取g=10m/s2

(1)若飞行员使飞行器以v1=10$\sqrt{3}$m/s速度在空中沿水平方向匀速飞行,如图2所示.则飞行器受到动力F大小为多少?
(2)若飞行员关闭飞行器的动力,使飞行器匀速滑行,且滑行速度v2与地平线的夹角θ=30°.如图3所示.则速度v2的大小为多少?(结果可用根式表示)
(3)若飞行员使飞行器在空中的某一水平面内做匀速圆周运动,如图4所示,在此过程中C2只能在1.75--2.5Ns2/m2之间调节,且C1、C2的大小与飞行器的倾斜程度无关,则飞行器绕行一周动力F做功的最小值为多少?(结果可保留π)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.太阳系中的九大行星绕太阳公转的轨道均可视为圆,不同行星的轨道平面均可视为同一平面.如图所示,当地球外侧的行星运动到日地连线上,且和地球位于太阳同侧时,与地球的距离最近,我们把这种相距最近的状态称为行星与地球的“会面”.若每过N1年,木星与地球“会面”一次,每过N2年,天王星与地球“会面”一次,则木星与天王星的公转轨道半径之比为(  )
A.[$\frac{{N}_{1}({N}_{2}-1)}{{N}_{2}({N}_{1}-1)}$]${\;}^{\frac{2}{3}}$B.[$\frac{{N}_{2}({N}_{1}-1)}{{N}_{1}({N}_{2}-1)}$]${\;}^{\frac{2}{3}}$
C.[$\frac{{N}_{1}({N}_{1}-1)}{{N}_{2}({N}_{2}-1)}$]${\;}^{\frac{2}{3}}$D.[$\frac{{N}_{2}({N}_{2}-1)}{{N}_{1}({N}_{1}-1)}$]${\;}^{\frac{2}{3}}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.某同学要探究一种新材料制成的圆柱体的电阻.步骤如下:
(1)用游标为20分度的卡尺测量其长度如图1所示,由图可知其长度为4.045cm.
(2)用螺旋测微器测量其直径如图2所示,由图可知其直径为0.1470cm.
(3)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图3所示,则该电阻的阻值约为120Ω.
(4)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:
待测圆柱体电阻R
电流表A1(量程0~3mA,内阻100Ω)
电流表A2(量程0~20mA,内阻约30Ω)
电压表V(量程0~15V,内阻约25kΩ)
滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A)
滑动变阻器R2(阻值范围0~20kΩ,允许通过的最大电流0.5A)
定值电阻R3=900Ω
定值电阻R4=2000Ω
直流电源E(电动势3V,内阻不计)
开关S,导线若干
为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,请画出测量的电路图,并标明所用器材的代号.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,一条细绳跨过定滑轮,连接物体AB,A悬挂起来,B穿在一根竖直杆上,不计一切摩擦,已知绳与竖直杆间的夹角为θ,下列说法正确的是(  )
A.若两物体均保持静止,则A、B的质量之比为cosθ:1
B.若两物体均保持静止,则A、B的质量之比为tanθ:1
C.若此时B的运动速度为v,则A的运动速度为$\frac{v}{cosθ}$
D.若此时A的运动速度为v,则B的运动速度为$\frac{v}{cosθ}$

查看答案和解析>>

同步练习册答案