如图所示,P是水平面上的圆弧凹槽.从高台边B点以某速度v0水平飞出的小球(可看做质点),恰能从固定在某位置的凹槽的圆弧轨道的左端A点沿圆弧切线方向进入轨道.O是

如图所示,P是水平面上的圆弧凹槽.从高台边B点以某速度v0水平飞出的小球(可看做质点),恰能从固定在某位置的凹槽的圆弧轨道的左端A点沿圆弧切线方向进入轨道.O是

题型:不详难度:来源:
如图所示,P是水平面上的圆弧凹槽.从高台边B点以某速度v0水平飞出的小球(可看做质点),恰能从固定在某位置的凹槽的圆弧轨道的左端A点沿圆弧切线方向进入轨道.O是圆弧的圆心,θ1是OA与竖直方向的夹角,θ2是BA与竖直方向的夹角.若tanθ2=
2


3
3
,则(  )
A.θ1=60°B.θ1=45°C.θ1=30°D.θ1=53°

答案
平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动.
由题意:小球从A点沿圆弧切线方向进入轨道,经过A点的速度沿圆弧A点的切线方向,则根据速度的分解可得:速度与水平方向的夹角为θ1,则:
tanθ1=
vy
v0

对于平抛运动,位移与竖直方向的夹角为θ2,则tanθ2=
x
y
=
v0t
vy
2
t
=
2v0
vy

联立得:tanθ1=
2
tanθ2

据题有:tanθ2=
2


3
3

联立解得:θ1=60°
故选:A
举一反三
一个物体以某一速度水平抛出,已知经过时间t落地,
t
2
时刻的速率是v,重力加速度为g,则下列说法正确的是(  )
A.物体在时间t内的位移大小一定是vt
B.物体在时间t内的位移大小一定不是vt
C.物体在
t
2
时刻竖直方向的速度大小一定是
gt
2
D.物体平抛运动的初速度大小为


4v2-g2t2
2
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如图所示,半径为R,内径很小的光滑半圆细管竖直放置,一质量为m的小球A以某一速度从下端管口进入,并以速度v1通过最高点C时与管壁之间的弹力大小为0.6mg,另一质量也为m小球B以某一速度从下端管口进入,并以速度v2通过最高点C时与管壁之间的弹力大小为0.3mg,且v1>v2,g=10m/s2.当A、B两球落地时,落地点与下端管口之间的水平距离xB、xA之比可能为(  )
A.
xB
xA
=


7
2
B.
xB
xA
=


13
2
C.
xB
xA
=


7
4
D.
xB
xA
=


13
4

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一可看作质点滑块从一平台右端以某一速度水平抛出,恰好到右下方倾角为θ=300的斜面顶端时速度沿斜面方向并沿斜面运动到斜面底端.已知平台到斜面顶端的竖直高度h=1.25m,斜面与滑块之间的摩擦因数为μ=


3
5
,斜面顶端底端的竖直高度H=100m,g=10m/s2求:
(1)滑块水平抛出的初速度大小v0
(2)滑块从抛出到斜面底端的时间t.
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在空中某一高度水平匀速飞行的飞机上,先后释放四个物体自由落下,不计空气阻力,则物体(  )
A.在空中任何时刻总排列在同一条抛物线上,落地点是等间距的
B.在空中任何时刻总排成抛物线,它们的落地点是不等间距的
C.在空中任何时刻总在飞机正下方排成竖直的直线,它们的落地点是等间距的
D.在空中任何时刻总在飞机正下方排成竖直的直线,它们的落地点是不等间距的
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如图所示,将一小球从原点沿水平放置的OX轴抛出,经一段时间到达P点,其坐标为(x0,yo),作小球轨迹在P点切线并反向延长,与Ox轴相交于Q点,则Q点的x轴坐标为(  )
A.


x20
+
y20
B.
x0
2
C.
3x0
4
D.不能确定

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