8.如圖所示,一個質(zhì)量為0.4kg的小物塊從高h=0.05m的坡面頂端由靜止釋放,滑到水平臺上,滑行一段距離后,從邊緣O點水平飛出,擊中平臺右下側(cè)擋板上的P點.現(xiàn)以O(shè)為原點在豎直面內(nèi)建立如圖所示的平面直角坐標系,擋板的形狀滿足方程y=x2-6(單位:m),不計一切摩擦和空氣阻力,g=10m/s2,則下列說法正確的是( 。
A.小物塊從水平臺上O點飛出的速度大小為1m/s
B.小物塊從O點運動到P點的時間為l s
C.小物塊剛到P點時速度方向與水平方向夾角的正切值等于10
D.小物塊剛到P點時速度的大小為10 m/s

分析 對小物塊由動能定理可以求出物塊的速度,物塊做平拋運動,應(yīng)用平拋運動規(guī)律可以求出P點的速度大小與方向,及時間,從而即可求解.

解答 解:A、對小物塊,從釋放至到達O點的過程中,由動能定理得:
mgh=$\frac{1}{2}m{v}^{2}-0$,
代入數(shù)據(jù)解得:v=$\sqrt{2gh}=\sqrt{2×10×0.05}$m/s=1m/s,故A正確.
B、小物塊從O點水平拋出做平拋運動,
豎直方向:y=-$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,
水平方向:x=v0t,
解得:y=-5x2
又有:y=x2-6,
聯(lián)立解得:x=1m,y=-5m,
根據(jù)h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,
解得:t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×5}{10}}s=1s$,故B正確.
C、豎直方向的速度大小為:vy=gt=10×1=10m/s;
設(shè)剛到P點時速度方向與水平方向夾角為θ,則有:tanθ=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}=\frac{10}{1}=10$,故C正確;
D、根據(jù)速度的合成法則,則有剛到P點時速度的大小為:v=$\sqrt{{{v}_{y}}^{2}+{{v}_{0}}^{2}}=\sqrt{1{0}^{2}+1}$m/s$\sqrt{101}$m/s,故D錯誤.
故選:ABC.

點評 本題考查了求速度與坐標問題,分析清楚小球的運動過程、應(yīng)用動能定理與平拋運動規(guī)律即可正確解題.

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A.把縫衣針小心地放在水面上,針可以把水面壓彎而不沉沒,是因為針受到重力小,又受到液體浮力的緣故
B.在處于失重狀態(tài)的宇宙飛船中,一大滴水銀會成球狀,是因為液體內(nèi)分子間有相互吸引力
C.玻璃管道裂口放在火上燒熔,它的尖端就變圓,是因為熔化的玻璃在表面張力的作用下,表面要收縮到最小的緣故
D.滴入水中的紅墨水很快散開

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A.M和m組成的系統(tǒng)機械能守恒,動量守恒
B.M和m組成的系統(tǒng)機械能守恒,動量不守恒
C.m從C到B的過程中,M向左運動
D.m從A到B的過程中,M的位移大小為$\frac{2mR}{M+m}$

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3.人造地球衛(wèi)星在運行過程中由于受到微小的阻力,軌道半徑將緩慢減。诖诉\動過程中,( 。
A.衛(wèi)星所受萬有引力將增大B.衛(wèi)星所受萬有引力將減小
C.衛(wèi)星的動能不變D.衛(wèi)星的動能將減小

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13.如圖所示,內(nèi)壁光滑的豎直圓桶,繞中心軸做勻速圓周運動,一物塊用細繩系著,繩的另一端系于圓桶上表面圓心,且物塊貼著圓桶內(nèi)表面隨圓桶一起轉(zhuǎn)動,則(  )
A.繩的拉力可能為零
B.桶對物塊的彈力不可能為零
C.若它們以更大的角速度一起轉(zhuǎn)動,繩的張力一定增大
D.若它們以更大的角速度一起轉(zhuǎn)動,繩的張力仍保持不變

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20.一個同學(xué)在《研究平拋物體的運動》實驗中,只畫出了如圖所示的一部分曲線,于是他在曲線上取水平距離△s相等的三點A、B、C,量得△s=20cm.又量出它們之間的豎直距離分別為h1=9.8cm,h2=19.6cm,利用這些數(shù)據(jù),(g=9.8m/s2)可求得:
(1)物體拋出時的初速度為2m/s;
(2)物體經(jīng)過B時豎直分速度為1.47m/s.

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17.如圖所示,a,b,c是地球大氣層外圓形軌道上運動的三顆衛(wèi)星,則( 。
A.b、c的周期相同且大于a的周期
B.b、c所需向心力一樣大
C.c若加速會追上同一軌道上的b
D.三顆衛(wèi)星均不受重力,處于完全失重狀態(tài)

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4.某同學(xué)在用小車組“勻變速直線運動的研究”實驗時,從打出的紙帶中選出了如圖所示的一條紙帶,相鄰計數(shù)點的時間間隔為0.1s.
(1)計算出打下A點的瞬時速度為1.02m/s;
(2)計算小車運動加速度為2.10m/s2

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