分析 (1)平抛运动在竖直方向上做自由落体运动,下落的高度h=Lsin37°,根据自由落体运动的规律求解时间.
(2)运动员在水平方向上做匀速直线运动,水平位移与时间之比求解初速度v0.
(3)先根据分速度公式求解竖直分速度,然后合成得到落地前瞬间速度的大小.
解答 解:(1)运动员由A到B做平抛运动,在竖直方向上做自由落体运动,则有:
h=Lsin37°=$\frac{1}{2}$gt2
解得:t=$\sqrt{\frac{2Lsin37°}{10}}$=$\sqrt{\frac{2×75×0.6}{10}}$s=3s
(2)运动员由A到B做平抛运动,水平方向做匀速直线运动,则:
x=Lcos37°=v0t
得:v0=$\frac{Lcos37°}{t}$=$\frac{75×0.8}{3}$m/s=20m/s
(3)在B点着地时的竖直速度:
vy=gt=10×3m/s=30m/s
根据运动的合成,在B点着地时的速度:
v=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+{v}_{y}^{2}}$=$\sqrt{2{0}^{2}+3{0}^{2}}$m/s=10$\sqrt{13}$m/s
答:(1)运动员在空中飞行的时间t为3s;
(2)运动员从A点刚跃出时的速度v0为20m/s.
(3)落地前瞬间的速度v为10$\sqrt{13}$m/s.
点评 解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,再运用运动学公式进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 变小 | B. | 不变 | ||
C. | 变大 | D. | 由于每层高度不知,无法比较 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 16m/s | B. | 20m/s | C. | 0 | D. | 12m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体受到的重力 | |
B. | 筒壁对物体的静摩擦力 | |
C. | 筒壁对物体的弹力 | |
D. | 物体所受的重力与筒壁对物体的弹力的合力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 因为轨迹是曲线,且加速度为g,所以平抛运动是匀变速曲线运动 | |
B. | 运动时间由下落高度和初速度共同决定 | |
C. | 水平位移仅由初速度决定 | |
D. | 在相等的时间内通过的位移都相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 人造卫星绕地球运行的周期T及卫星离地球中心的距离r | |
B. | 人造卫星绕月球运行的周期T及卫星离月球中心的距离r | |
C. | 人造卫星在月球附近绕行时的速度v和角速度ω | |
D. | 若不考虑月球的自转,已知月球的半径R及月球表面的重力加速度g |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 石块的质量m | B. | 石块的初速度V0 | ||
C. | 石块初速度的倾角θ | D. | 石块抛出时的离地高度h |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 第1s内的平均速度为2m/s | B. | 第1s末的瞬时速度为4m/s | ||
C. | 第2s内的位移为4m | D. | 运动过程中的加速度为2m/s2 |
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