11.從20米高處水平拋出一小球,小球著地時速度與水平方向成53°,取g=10m/s2.求:
(1)小球在空中運動時間;
(2)小求拋出的初速度.
可能用到的三角函數(shù)值:sin53°=0.8,cos53°=0.6,tan53°=$\frac{4}{3}$.

分析 (1)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)高度求運動的時間.
(2)由速度公式求出落地時豎直分速度的大小,根據(jù)平行四邊形定則求出初速度.

解答 解:(1)由h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,得:t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=$\sqrt{\frac{2×20}{10}}$s=2s
(2)小球落地時豎直分速度為:vy=gt=20m/s
根據(jù)平行四邊形定得:tan53°=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$
則小球的初速度為:v0=$\frac{{v}_{y}}{tan53°}$=$\frac{20}{\frac{4}{3}}$=15m/s
答:(1)小球在空中運動時間是2s;
(2)小求拋出的初速度是15m/s.

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,運用運動學公式和數(shù)學知識靈活求解.

練習冊系列答案
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1.理想升壓變壓器的原線圈接電流表A1和電阻R1后,接6V恒定直流電源,如圖所示,當副線圈的負載電阻R2變大時,以下說法正確的是( 。
A.輸出功率減小B.A2讀數(shù)減小
C.A1讀數(shù)減小D.A1讀數(shù)不為零,且保持不變

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2.如圖所示,在光滑的水平面上,物體A向左運動,彈簧被壓縮,則物A的受力情況是(  )
A.只受彈簧的推力
B.受彈簧的推力和重力
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D.受彈簧的推力、重力、支持力和摩擦力

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19.在做“研究平拋運動”的實驗中,為了確定小球不同時刻在空中所通過的位置,實驗時用了如圖所示的裝置.
先將斜槽軌道的末端調整水平,在一塊平整的木板表面釘上白紙和復寫紙.將該木板豎直立于水平地面上,使小球從斜槽上緊靠擋板處由靜止釋放,小球撞到木板并在白紙上留下痕跡A;將木板向遠離槽口平移距離x,再使小球從斜槽上緊靠擋板處由靜止釋放,小球撞在木板上得到痕跡B;又將木板再向遠離槽口平移距離x,小球再從斜槽上緊靠擋板處由靜止釋放,再得到痕跡C,若測得木板每次移動距離x=10.00cm,A、B間距離y1=5.02cm,B、C間距離y2=14.82cm.請回答下列問題(g取9.8m/s2
(1)為什么每次都要使小球從斜槽上緊靠擋板處由靜止釋放?為了保證小球每次做平拋運動的初速度相同
(2)根據(jù)以上直接測量的物理量求得小球初速度的表達式為v0=$x\sqrt{\frac{g}{{y}_{2}-{y}_{1}}}$(用題中所給字母表示).
(3)小球初速度的測量值為1m/s.

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6.在“探究求合力的方法”的實驗中,需要將橡皮條的一端固定在水平木板上,另一端系上兩根細繩,細繩的另一端都有繩套(如圖甲).驗中需用兩個彈簧秤分別勾住繩套,并互成角度地拉橡皮條,使橡皮條伸長,結點到達某一位實置O.

(1)有關此實驗,下列敘述正確的是AC.
(A)兩彈簧秤的拉力可以同時比橡皮筋的拉力大
(B)橡皮筋的拉力是合力,兩彈簧秤的拉力是分力
(C)兩次拉橡皮筋時,需將橡皮筋結點拉到同一位置O.這樣做的目的是保證兩次彈簧秤拉力的效果相同
(D)若只增大某一只彈簧秤的拉力大小而要保證橡皮筋結點位置  不變,只需調整另一只彈簧秤拉力的大小即可
(2)本實驗采用的科學方法是B
A.理想實驗法                B.等效替代法
C.控制變量法                D.建立物理模型法
(3)阿呂同學在做實驗時,利用坐標紙記下了橡皮筋的結點位置O點以及兩只彈簧秤拉力的大小如圖乙(a)所示,
①用如圖乙(b)的線段長度表示1N力的大小,作出力F1、F2、F′的圖示.
②用作圖的方法求出F1、F2的合力F′.

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16.位移傳感器由發(fā)射器和接收器組成,發(fā)射器內裝有紅外線和超聲波發(fā)射器,接收器內裝有紅外線和超聲波接收器.利用位移傳感器不僅可以測距離.也可以用來測速度.如圖,固定在被測小車上的發(fā)射器A每隔相同時間T(T很。┫蚪邮掌鰾同時發(fā)射一個紅線脈沖和一個超聲波脈沖.某次測量中,t1時刻接收器收到第一個紅外線脈沖,t2時刻收到第一個超聲波脈沖,在t3時刻收到第二個超聲波脈沖.已知超聲波在空氣中的傳播速度為v0(紅外線傳播時間極短,可忽略).則收到第一個紅外線脈沖時發(fā)射器和接收器之間的距離s=v0(t2-t1);可測得小車的速度v=$\frac{{v}_{0}({t}_{3}-T)}{T}$.

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C.水平向右,$\frac{mg}{IL}$D.垂直導軌向上,$\frac{mgsinθ}{IL}$

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