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10.如图所示,两个挨得很近的小球,从斜面上的同一位置O以不同的初速度vA、vB做平抛运动,斜面足够长,在斜面上的落点分别为A、B,空中运动的时间分别为tA、tB,碰撞斜面前瞬间的速度与斜面的夹角分别为α、β,已知OB=2OA.则有(  )
A.vA:vB=1:$\sqrt{2}$
B.tA:tB=1:2
C.α>β
D.B球离斜面最远的位置在A点的正上方

分析 根据竖直位移之比得出平抛运动的时间之比,结合水平位移之比和时间之比求出初速度之比.抓住平抛运动某时刻速度方向与水平方向夹角的正切值是位移方向与水平方向夹角的正切值的2倍,得出α与β的关系.

解答 解:A、由几何关系知,平抛运动的竖直位移之比为1:2,根据t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$知,${t}_{A}:{t}_{B}=1:\sqrt{2}$,根据${v}_{0}=\frac{x}{t}$知,水平位移之比为1:2,则初速度之比vA:vB=1:$\sqrt{2}$,故A正确,B错误.
C、平抛运动某时刻速度方向与水平方向夹角的正切值是位移方向与水平方向夹角的正切值的2倍,以为你两球落在斜面上,位移方向相同,则速度方向相同,可知碰撞斜面前瞬间的速度与斜面的夹角相同,故C错误.
D、当速度方向与斜面平行时,B球离斜面最远,此时有tanθ=$\frac{gt}{{v}_{B}}$,$t=\frac{{v}_{B}tanθ}{g}$,落到底端时,有:tanθ=$\frac{\frac{1}{2}g{t}^{2}}{{v}_{B}t}$=$\frac{gt}{2{v}_{B}}$,解得$t′=\frac{2{v}_{B}tanθ}{g}$,可知B球离斜面最远时,运动时间是总时间的一半,此时水平位移是B球水平位移的一半,即在A点的正上方.故D正确.
故选:AD.

点评 解决本题的关键抓住平抛运动落在斜面上竖直方向上的位移和水平方向上的位移的比值是定值,明确当速度方向与斜面平行时,球离斜面最远,注意几何关系在解题中的应用,难度适中.

练习册系列答案
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B.楞次发现了电流的磁效应,并研究得出了判断感应电流的方向的方法---楞次定律
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18.如图所示,一带电小球悬挂在平行板电容器内部,闭合电键S,电容器充电后,细线与竖直方向夹角为α,则下列说法正确的是(  )
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D.碰撞前两物体动量大小相等、方向相反

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.如图所示,有一条两岸平行,河水均匀流动、流速恒定的大河,河水流速为2$\sqrt{3}$m/s,河宽为120m.某人驾着小船渡河,去程时船头朝向始终与河岸垂直,回程时行驶路线最短.已知去程的航线AB与岸边夹角为60°,且船在静水中的速率恒定不变.求:
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(2)船回程的过程所用时间.

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4.将能够产生匀强磁场的磁铁安装在火车首节车厢下面,如图(甲)(俯视图)所示,当它经过安放在两铁轨间的线圈时,线圈会产生一个电信号传输给控制中心,已知矩形线圈的长为L1,宽为L2,匝数n,若安装在火车车厢下南的磁铁产生的匀强磁场的宽度大于L2,当火车通过安放在铁轨之间的矩形线圈时,控制中心接收到的线圈两端的电压信号u随时间t变化的关系如图乙所示,不计线圈电阻,据此可知:火车的加速度;和安装在火车首节车厢下面的磁铁产生的匀强磁场宽度(  )
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B.$\frac{{u}_{2}+{u}_{1}}{nB{L}_{2}({t}_{2}-{t}_{1})}$      $\frac{{u}_{2}+{u}_{1}}{2nB{L}_{2}}$(t2-t1
C.$\frac{{u}_{2}+{u}_{1}}{nB{L}_{2}({t}_{2}-{t}_{1})}$      $\frac{{u}_{2}+{u}_{1}}{2nB{L}_{2}}$(t2-t1
D.$\frac{{u}_{2}-{u}_{1}}{nB{L}_{2}({t}_{2}-{t}_{1})}$      $\frac{{u}_{2}+{u}_{1}}{2nB{L}_{2}}$(t2+t1

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