A. | 小球落到地面上的速度大小為$\sqrt{2gH}$ | |
B. | x應滿足的條件是H-h<x<h | |
C. | x應滿足的條件是h-0.8H<x<h | |
D. | x取不同值時,小球在空中運動的時間不變 |
分析 由于小球與斜面碰撞無能量損失,自由下落和平拋運動機械能也守恒,所以小球整個運動過程中機械能守恒,據(jù)此列式求解小球落到地面上的速度大小;小球與斜面碰撞后做平拋運動,當正好落在斜面底端時,x最小,根據(jù)平拋運動的基本公式結(jié)合幾何關(guān)系、動能定理求出x的最小值,而x的最大值即為h,從而求出x的范圍;
解答 解:A、設(shè)小球落到地面的速度為v,根據(jù)機械能守恒定律$mgH=\frac{1}{2}m{v}_{\;}^{2}$,得$v=\sqrt{2gH}$,故A正確;
BC、小球做自由落體運動的末速度為${v}_{0}^{\;}=\sqrt{2g(H-h+x)}$,小球做平拋運動的時間為$t=\sqrt{\frac{2(h-x)}{g}}$
水平位移$s={v}_{0}^{\;}t=\sqrt{2g(H-h+x)}•\sqrt{\frac{2(H-x)}{g}}$=$2\sqrt{(H-h+x)(H-x)}$
由s>h-x,解得h-0.8H<x<h,故B錯誤,C正確;
D、自由下落的時間${t}_{1}^{\;}=\sqrt{\frac{2(H-h+x)}{g}}$,平拋的時間${t}_{2}^{\;}=\sqrt{\frac{2(h-x)}{g}}$,在空中的總時間$t={t}_{1}^{\;}+{t}_{2}^{\;}=\sqrt{\frac{2(H-h+x)}{g}}+\sqrt{\frac{2(h-x)}{g}}$,x取不同的值小球在空中的時間不同,故D錯誤;
故選:AC
點評 本題是機械能守恒與自由落體運動、平拋運動的綜合,既要把握每個過程的物理規(guī)律,更要抓住它們之間的聯(lián)系,比如幾何關(guān)系,運用數(shù)學上函數(shù)法求解極值.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 某航班于14時30分從北京起飛 | |
B. | 中央電視臺的新聞聯(lián)播節(jié)目于19時開播 | |
C. | 某短跑運動員用11.5秒跑完100米 | |
D. | 在某場足球賽中,甲隊于開賽10分后攻入一球 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 它是7.9km/s | |
B. | 它是近地圓形軌道上人造地球衛(wèi)星的最小運行速度 | |
C. | 它是使衛(wèi)星進入近地圓形軌道的最大發(fā)射速度 | |
D. | 它是衛(wèi)星在橢圓軌道上運行時在近地點的速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 牛頓利用斜面研究自由落體運動時,使用了“外推”的方法,即當斜面的傾角為90°時,物體在斜面上的運動就變成了自由落體運動 | |
B. | 運動的合成與分解是研究曲線運動的一般方法,該方法不適用于研究勻速圓周運動 | |
C. | 物理模型在物理學的研究中起了重要作用,其中“質(zhì)點”、“點電荷”和“輕彈簧”都是理想化模型 | |
D. | 庫侖利用扭秤裝置研究電荷間相互作用力的大小跟電荷量和距離的關(guān)系時,采用了理想實驗法 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 外電場不能進入導體內(nèi)部 | |
B. | 所有感應電荷在導體內(nèi)部產(chǎn)生的合場強為零 | |
C. | 導體內(nèi)部無任何電場 | |
D. | 外電場和所有感應電荷的電場在導體內(nèi)部疊加的結(jié)果為零 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 空降兵在0~t1時間內(nèi)做自由落體運動 | |
B. | 空降兵在t1~t2時間內(nèi)的加速度方向豎直向上,大小在逐漸減小 | |
C. | 空降兵在0~t1時間內(nèi)的平均速度$\overline{v}=\frac{1}{2}$v2 | |
D. | 空降兵在t1~t2時間內(nèi)的平均速度$\overline{v}$<$\frac{1}{2}$(v1+v2) |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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