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1.如图所示,斜面倾角θ=45°,一个小球从A点正上方高h=10m处的O点,以v0=5m/s的初速度水平抛出,撞在斜面上的C点,g取10m/s2.求
(1)小球运动到C点的时间;
(2)小球撞击C点时速度的大小.

分析 (1)小球做平抛运动,根据分位移公式列式,通过作图发现,水平分位移与竖直分位移之和等于初位置高度;
(2)根据分速度公式列式求解分速度,再根据平行四边形定则合成得到合速度.

解答 解:(1)小球做平抛运动,根据分位移公式,有:
x=v0t
y=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$

结合几何关系:
y+xtan45°=H
联立解得:
t=1s(负值舍去)
(2)根据平抛运动的分速度公式,有:
vx=v0=5m/s 
vy=gt=10×1=10m/s 
故合速度:
v=$\sqrt{{v}_{x}^{2}+{v}_{y}^{2}}=\sqrt{{5}^{2}+1{0}^{2}}=5\sqrt{5}m/s$
答:(1)小球运动到C点的时间为1s;
(2)小球撞击C点时速度的大小为5$\sqrt{5}$m/s.

点评 本题关键是明确小球的运动性质,然后结合平抛运动的分运动公式和几何关系列式分析,基础题目.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.利用图1的装置做“验证机械能守恒定律”的实验时,得到的纸带如图2所示,A、B、C是打点计时器连续打下的点,测得点A、B、C与O点的距离分别为s1、s2、s3.已知电源频率为f,当地重力加速度为g,打下O点时重物刚好被释放.则打点计时器打下B点时,重物的速度为$\frac{{({{s_3}-{s_1}})f}}{2}$;若重物下落过程机械能守恒,则从打下O点到打下B点过程中,可以验证机械能守恒的表达式为$g{s_2}=\frac{1}{8}{({{s_3}-{s_1}})^2}{f^2}$.

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12.半径为R的半圆柱形玻璃砖折射率为n,截面如图所示,O为圆心,光线①沿半径aO方向射入,恰好在O点发生全反射,另一条平行于①的光线②从最高点b射入玻璃砖,折射到MN上的d点,已知真空中光速为c,求:
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9.如图所示,内壁光滑的圆锥筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,两个小球A和B紧贴着内壁分别在水平面内做匀速圆周运动,则(  )
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D.球A对筒壁的压力一定等于球B对筒壁的压力

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.2013年12月2日,“嫦娥三号”探月卫星沿地月转移轨道直奔月球,在距月球表面100km的P点进行第一次变轨后被月球捕获,先进入距月球表面100km圆轨道绕月飞行,如图所示.之后“嫦娥三号”又经过一次变轨,进入近月表面15km、远月表面100km的椭圆轨道飞行,下列说法正确的是(  )
A.“嫦娥三号”在距月球表面100 km圆轨道上运行的速度大于月球的第一宇宙速度
B.“嫦娥三号”在距月球表面100 km圆轨道上运行周期比在椭圆轨道上的周期小
C.“嫦娥三号”在圆轨道上经过P点时开动发动机加速才能进人椭圆轨道
D.“嫦娥三号”在圆轨道上经过P点时刹车减速才能进入椭圆轨道

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,宽度为L=0.20m的平行光滑金属导轨固定在绝缘水平面上,导轨的一端连接阻值为R=1.0Ω电阻.导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.50T.一根导体棒MN放在导轨上与导轨接触良好,导轨和导体棒的电阻均可忽略不计.现用一平行于导轨的拉力拉动导体棒沿导轨向右匀速运动,运动速度v=10m/s,在运动过程中保持导体棒与导轨垂直.求:
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.物体做匀变速直线运动,下列情况不可能出现的是(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

10.质量m=2.0×10-4g,电量q=-8.0×10-10C的带电油滴在一电场中处于静止状态,油滴所在处的电场方向是竖直向下,场强大小是2.5×106N/C.(g=10m/s2

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11.如图所示,光滑$\frac{1}{4}$圆弧轨道与长为L=4.84m的水平传送带BC相切于B,传送带以v=2m/s的速度匀速向右传动.一质量为m=2kg的小滑块从轨道最高点A由静止开始释放.整个装置放在风洞实验室中,小滑块始终受到大小为F=6N、水平向左的恒定风力的作用.当小滑块运动到B点时的速度大小为v0=6m/s,当它滑过B后,立即将圆弧轨道撤去.已知滑块与传送带间的动摩擦因数为μ=0.1,取重力加速度g=10m/s2
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(2)小滑块最终从哪边离开传送带?求它在传送带上运动的总时间;
(3)求滑块在传送带上运动的过程中,系统产生的摩擦热量.

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