6.在500米的高空,有一架飛機以40m/s的速度水平勻速飛行,若忽略空氣阻力的影響,取g=10m/s2,tan37°=$\frac{3}{4}$,求:
(1)從飛機上掉下來的物體,經(jīng)多長時間落到地面;
(2)從掉下開始,第3秒末物體的速度大小以及速度與水平方向夾角.

分析 (1)掉下來的物體做平拋運動,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(jù)高度求出運動的時間;
(2)根據(jù)速度的合成求第3秒末物體的速度大小以及速度與水平方向夾角.

解答 解:(1)平拋運動在豎直方向上做自由落體運動根據(jù)$h=\frac{1}{2}g{t}^{2}$
得:$t=\sqrt{\frac{2h}{g}}$=$\sqrt{\frac{2×500}{10}}$=10s
(2)第3秒末物體的豎直方向速度大小:
vy=gt1=10×3=30m/s
所以物體的合速度:$v=\sqrt{{v}_{0}^{2}+{v}_{y}^{2}}=\sqrt{4{0}^{2}+3{0}^{2}}=50$m/s
速度與水平方向之間的夾角:$tanθ=\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}=\frac{30}{40}=\frac{3}{4}$
所以θ=37°
答:(1)從飛機上掉下來的物體,經(jīng)10s時間落到地面;
(2)從掉下開始,第3秒末物體的速度大小是50m/s,速度與水平方向夾角是37°.

點評 解決本題的關(guān)鍵知道平拋運動在水平方向和豎直方向上的運動規(guī)律,知道平拋運動的時間由高度決定,落地速度由初速度和豎直方向的速度合成.

練習(xí)冊系列答案
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19.一個帶負電的粒子在垂直于勻強磁場的內(nèi)壁光滑的水平絕緣管道內(nèi)做勻速圓周運動,如圖所示,當磁感應(yīng)強度均勻增大時,此帶電粒子的(  )
A.動能增大,是因為電場力對粒子做正功
B.動能減小,是因為洛侖力對粒子做負功
C.動能減小,是因為電場力對粒子做負功
D.動能保持不變,是因為洛侖茲力和管道的彈力對粒子始終不做功

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16.如圖所示,一根長導(dǎo)線彎曲成如圖所示形狀,通以直流電I,正中間用絕緣線懸掛一金屬環(huán)C,環(huán)與導(dǎo)線處于同一豎直平面內(nèi).在電流I增大的過程中,下列敘述正確的是( 。
A.金屬環(huán)中無感應(yīng)電流產(chǎn)生B.金屬環(huán)中有順時針方向的感應(yīng)電流
C.絕緣懸線中的張力不變D.金屬環(huán)可能向下運動

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1.質(zhì)量為m的物體放在質(zhì)量為M、傾角為θ的斜面體上,斜面體置于粗糙的水平地面上,現(xiàn)用平行于斜面向下的力F拉物體m,物體m和斜面體M始終靜止,則下列說法正確的是( 。
A.地面對M的摩擦力大小為FcosθB.地面對M的支持力大小為(M+m)g
C.物體m對M的摩擦力大小為FD.M對物體m的支持力大小為mgsinθ

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11.如圖所示,在半徑為R=0.4m的轉(zhuǎn)盤邊緣固定有一豎直桿,在桿的上端點用長為L=1.0m的細線懸掛一小球,當轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)穩(wěn)定后,細繩與豎直方向的夾角為θ=53°,則小球轉(zhuǎn)動周期為多大?

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C.減小彎道處的半徑D.增加列車質(zhì)量

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15.民族運動會上有一直線側(cè)向騎射項目如圖所示,運動員騎在沿直線奔跑的馬上,彎弓放箭射擊跑道外側(cè)的固定目標.假設(shè)運動員騎馬奔馳的速度為v1,運動員靜止時射出的弓箭速度為v2,跑道離固定目標的最近距離為d.要想命中目標且射出的箭在空中飛行時間最短(不考慮空氣阻力的影響)則(  )
A.運動員放箭處離目標的距離為$\frac{d{v}_{2}}{{v}_{1}}$
B.運動員放箭處離目標的距離為$\frac{d\sqrt{{{v}_{1}}^{2}+{{v}_{2}}^{2}}}{{v}_{2}}$
C.箭射到固定目標的最短時間為$\frac{d\sqrt{{{v}_{1}}^{2}+{{v}_{2}}^{2}}}{{{v}_{2}}^{2}}$
D.箭射到固定目標的最短時間為$\fracrir9cvy{\sqrt{{{v}_{2}}^{2}-{{v}_{1}}^{2}}}$

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C.法拉第首先提出了“場”的概念,使人們認識了物質(zhì)存在的另一種形式
D.卡文迪許利用實驗的方法,得出了力不是維持物體運動的原因
E.盧瑟福在α粒子散射實驗的基礎(chǔ)上提出了原子的核式結(jié)構(gòu)模型

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