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1.在斜面頂端水平拋出一可視為質點的小球,小球落在斜面上,已知斜面的傾角是37°,如圖所示,不考慮空氣阻力,則下列判斷正確的是( 。
A.若測得拋出點與落點之間的距離,就能推算出小球的初速度
B.小球離斜面的最遠點是運動軌跡的中點
C.若增大小球拋出的速度,可以增大小球落到斜面時的速度與斜面的夾角
D.若小球做平拋運動的時間為t,則在$\frac{t}{2}$時刻小球離斜面最遠

分析 平拋運動在水平方向上做勻速直線運動,在豎直方向上做自由落體運動,根據高度求出平拋運動的時間,結合水平位移和時間求出初速度.當小球的速度方向與斜面平行時,距離斜面最遠.平拋運動某時刻速度方向與水平方向夾角的正切值是位移與水平方向夾角正切值的2倍,根據該規(guī)律分析小球落到斜面時的速度與斜面的夾角.

解答 解:A、若已知拋出點和落地點間的距離,根據平行四邊形定則可以求出水平位移和豎直位移,結合豎直位移求出運動的時間,根據水平位移求出初速度,故A正確.
B、將小球的運動分解為沿斜面方向和垂直斜面方向,垂直斜面上做加速度恒定的勻變速直線運動(先垂直斜面向上做勻減速,速度減為零后反向做勻加速),沿斜面方向做勻加速直線運動,離斜面最遠時,垂直斜面方向的速度為零,運動時間為總時間的一半,但是最遠點不是運動軌跡的中點.故B錯誤,D正確.
C、平拋運動某時刻速度方向與水平方向夾角的正切值是位移與水平方向夾角正切值的2倍,小球落在斜面上,位移與水平方向的夾角一定,則速度方向與水平方向的夾角一定,可知小球落到斜面時的速度與斜面的夾角是定值,與初速度無關,故C錯誤.
故選:AD.

點評 解決本題的關鍵知道平拋運動在水平方向和豎直方向上的運動規(guī)律,知道平拋運動某時刻速度方向與水平方向夾角的正切值是位移與水平方向夾角正切值的2倍.

練習冊系列答案
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12.下列說法中正確的是( 。
A.由R=$\frac{U}{I}$可知,導體的電阻跟導體兩端的電壓成正比,跟導體中的電流成反比
B.導體的電阻率由導體本身的物理條件決定,與溫度無關
C.鉛蓄電池的電動勢為2 V,當該電池對外供電時,電路中每通過1 C電荷量,電源把2 J的化學能轉變?yōu)殡娔?/td>
D.歐姆定律I=$\frac{U}{R}$,不僅適用金屬導體和電解質溶液,對于氣態(tài)導體和半導體也適用

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12.如圖所示,極板M、N之間同時存在勻強電場和勻強磁場,已知M、N兩極板水平放置,板間的電壓為U,板間距離為d,磁感應強度為B、磁場方向垂直紙面向里.一個質量為m、電量為q的帶正電的粒子從極板左側的中間水平射入,粒子恰好沿直線通過電磁場.若撤去磁場,仍使這個帶電粒子從原處以原有速度水平射入,粒子恰好從極板右側的邊緣射出,不計帶電粒子的重力,問:
(1)M、N極板哪塊電勢較高?水平射入的速度v0是多少?
(2)帶電粒子從極板邊緣射出的速度v是多少?

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9.一顆人造衛(wèi)星在離地面高度等于地球半徑的圓形軌道上運行,已知g為地球表面的重力加速度,地球的第一宇宙速度是v1,則下列說法正確的是( 。
A.這顆衛(wèi)星運行的線速度為$\sqrt{2}$v1
B.它繞地球運動的向心加速度為$\frac{1}{4}$g
C.質量為m的儀器放在衛(wèi)星內的平臺上,儀器對平臺的壓力為$\frac{1}{4}$mg
D.此衛(wèi)星在其軌道上加速后可實現(xiàn)與同步衛(wèi)星對接

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16.如圖所示,兩用力推一輛熄火的汽車,每人用力的大小都是500N,方向都在水平面內且跟車的運動方向成30°角,則在推車過程中兩人的合力是$500\sqrt{3}$N(cos30°=0.866,sin30°=0.5)

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6.一隧道限速36km/h,隧道長200m,一列火車長100m,以72km/h的速度行駛,駛至距隧道50m處開始做勻減速運動,以不高于限速的速度勻速通過隧道,火車全部通過后立刻以2m/s2的加速度做勻加速運動.求:
(1)火車做勻減速運動的最小加速度;
(2)火車全部通過隧道的最短時間;
(3)當火車頭離隧道口124m時火車的速度.

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13.在x軸上電場強度E與x的關系如圖所示,O為坐標原點,a,c為x軸上的點,a,c之間的距離為d,a,c兩點的電場強度大小為E0,則下列說法中正確的是( 。
A.φb>φac>φo
B.φo>φa>φb>φc
C.將質子從a點移到c點,電場力做功大于eE0d
D.將質子由a點移到c點,質子的電勢能增加

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10.質點作直線運動的v-t圖象如圖所示,則(  )
A.在第2秒末速度方向發(fā)生了改變B.2~4s內物體做勻減速直線運動
C.在3s末質點的加速度為零D.第2秒末和第4秒末的位置相同

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11.下列物體中,哪些可以看作質點(  )
A.研究繞地球運行時的人造地球衛(wèi)星
B.從北京開往上海的一列火車
C.地面上被翻轉著移動的箱子
D.研究行駛中的汽車后輪邊緣運動軌跡時的汽車車輪

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