A. | 小物塊的初速度是5m/s | |
B. | 小物塊的水平射程為1.2m | |
C. | 小物塊在桌面上克服摩擦力做8J的功 | |
D. | 小物塊落地時的動能為0.9J |
分析 根據(jù)牛頓第二定律,結(jié)合速度位移公式求出小物塊的初速度大小.
根據(jù)高度求出平拋運(yùn)動的時間,結(jié)合初速度和時間求出水平距離.
根據(jù)速度時間公式求出落地時豎直分速度,結(jié)合平行四邊形定則求出落地的速率.
解答 解:A、小物塊在桌面上做勻減速直線運(yùn)動,根據(jù)牛頓第二定律有:-μmg=ma
由運(yùn)動學(xué)公式有:${v}^{2}-{v}_{0}^{2}=2aL$
代入已知解得:v0=7 m/s.故A錯誤;
B、小物塊離開桌面在空中做平拋運(yùn)動,豎直方向有:$h=\frac{1}{2}g{t^2}$
則:t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×0.45}{10}}=0.3$s
水平方向:s=vt
解得:水平距離s=vt=3.0×0.3=0.9m.故B錯誤;
C、小物塊在桌面上克服摩擦力做的功:W=μmgL=0.5×0.1×10×4=2J.故C錯誤;
D、小物塊剛落地時,豎直分速度
vy=gt
則剛落地時的速率 $v'=\sqrt{{v^2}+v_y^2}$
解得:$v'=3\sqrt{2}\;m/s$
小物塊的動能:${E}_{k}=\frac{1}{2}mv{′}^{2}$=$\frac{1}{2}×0.1×(3\sqrt{2})^{2}=0.9$J.故D正確.
故選:D
點評 解決本題的關(guān)鍵知道平拋運(yùn)動在水平方向和豎直方向上的運(yùn)動規(guī)律,結(jié)合運(yùn)動學(xué)公式靈活求解,基礎(chǔ)題.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 平行于AB,由A指向B | B. | 平行于BC,由B指向C | ||
C. | 平行于CA,由C指向A | D. | 由O指向C |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球的機(jī)械能減小 | |
B. | 小球的加速度增大 | |
C. | 小球的速度減小 | |
D. | 小球的動能與彈簧彈性勢能之和增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | θ角越大,小球?qū)π泵娴膲毫υ叫?/td> | |
B. | θ角越大,小球運(yùn)動的加速度越大 | |
C. | 小球從頂端運(yùn)動到底端所需時間相同,與θ角大小無關(guān) | |
D. | θ角一定,質(zhì)量不同的小球運(yùn)動的加速度也不同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 該衛(wèi)星圓周運(yùn)動的線速度一定大于$\sqrt{gR}$ | |
B. | 該衛(wèi)星圓周運(yùn)動的線速度是同步衛(wèi)星在軌道上運(yùn)轉(zhuǎn)時線速度的$\sqrt{2}$倍 | |
C. | 利用所給物理量,該衛(wèi)星圓周運(yùn)動軌道半徑表達(dá)式為$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{{π}^{2}}}$ | |
D. | 當(dāng)該衛(wèi)星距某同步衛(wèi)星最近時開始計時,經(jīng)$\frac{4T}{\sqrt{2}}$時間,兩顆衛(wèi)星再次有最近距離 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 研究自轉(zhuǎn)中的地球 | |
B. | 研究百米沖刺奔向終點的運(yùn)動員 | |
C. | 研究在冰面上旋轉(zhuǎn)的花樣滑冰運(yùn)動員 | |
D. | 研究勻速直線運(yùn)動的火車 |
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