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4.如图所示,小球由静止开始沿光滑轨道滑下,并沿水平方向抛出,小球抛出后落在斜面上.已知斜面的倾角为θ=30°,斜面上端与小球抛出点在同一水平面上,下端与抛出点在同一竖直线上,斜面长度为L,斜面上M、N两点将斜面长度等分为3段.小球可以看作质点,空气阻力不计.为使小球能落在M点上.
(1)小球在空中的运动时间是多少?
(2)小球抛出的速度多大?

分析 (1)由几何关系求得平抛运动竖直位移,然后根据平抛运动竖直位移公式解得运动时间;
(2)由几何关系求得平抛运动水平位移,然后根据平抛运动水平位移公式及运动时间解得抛出速度.

解答 解:(1)小球做平抛运动,竖直位移$y=\frac{2}{3}Lsin30°=\frac{1}{3}L=\frac{1}{2}g{t}^{2}$,所以,小球在空中的运动时间$t=\sqrt{\frac{2L}{3g}}$;
(2)小球做平抛运动,水平位移$x=\frac{1}{3}Lcos30°=\frac{\sqrt{3}}{6}L=vt$,所以,小球抛出的速度$v=\frac{\frac{\sqrt{3}}{6}L}{\sqrt{\frac{2L}{3g}}}=\sqrt{\frac{gL}{8}}=\frac{\sqrt{2gL}}{4}$;
答:(1)小球在空中的运动时间为$\sqrt{\frac{2L}{3g}}$;
(2)小球抛出的速度为$\frac{\sqrt{2gL}}{4}$.

点评 经典力学问题一般先对物体进行受力分析,求得合外力及运动过程做功情况,然后根据牛顿定律、动能定理及几何关系求解.

练习册系列答案
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5.如图所示,质量为M=3kg的小车静止在光滑水平面上,其中AB段时半径为R=2.4m的四分之一圆弧光滑轨道,BC段是一段长为L=2m的水平粗糙轨道,两段轨道相切于B点,一质量为m=1kg的滑块在小车上从A点由静止开始沿轨道滑下,滑块与小车水平部分的动摩擦因数μ=0.3,重力加速度为g=10m/s2,求:
(1)若小车固定,滑块运动过程中对小车的最大压力多大?
(2)若小车不固定,滑块仍从A点由静止下滑,然后滑入BC轨道,最后从C点滑出小车,则滑块运动过程中,小车的最大速度大小是多少?
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6.在光滑的斜面上有一个重为G的物体,当沿斜面向上和沿水平方向向右各加一个大小都等于F=$\frac{1}{2}$G的力作用于这个物体时,物体正好处于静止状态,如图所示,求斜面的倾角θ及斜面所受的压力.

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3.如图所示,篮球放在固定光滑斜面上,被一垂直水平地面的挡板挡住.下列说法正确的有(  )
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10.如图所示,小球以初速度.做竖直上抛运动,通过图中A、B两点时具有相同的物理量是(  )
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(2)F拉动物体由A到B的平均功率;
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16.放在光滑水平地面上的物体,在10N的水平拉力作用下,从静止开始运动,前2s内通过的距离为10m,则前2s内物体的平均速度大小为5m/s,拉力对物体所做的功为100J,拉力的瞬时功率将逐渐变大(填“变大”或“变小”).

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13.中微子是一种非常小的基本粒子,广泛存在于宇宙中,共有电子中微子、μ中微子和r中微子三种形态.其中只有前两者能被观测到,中微子的质量远小于质子的质量,且不带电,它可以自由穿过地球,不与任何物质发生作用,因而难以捕捉和探测,被称为宇宙间的“隐身人”.中微子研究是当前物理研究的一大热点,雷蒙德•戴维斯因研究来自太阳的电子中微子(vc)而获得了2002年度诺贝尔物理学奖,他探测中微子所用的探测器的主体是一个贮满615t四氯乙烯(C2Cl4)溶液的巨桶.电子中微子可以将一个氯核转变为一个氩核,其核反应方程为:vc${+}_{17}^{37}$Cl→${\;}_{18}^{37}$Ar${+}_{-1}^{0}$e,求:
①在这个核反应过程中动量守恒定律还成立吗?
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14.一个物体以速度v0水平抛出,落地时的速度大小为v,不计空阻力,则物体在空中飞行的时间为(  )
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