分析 正确应用平抛运动规律:水平方向匀速直线运动,竖直方向自由落体运动;解答本题的突破口是利用在竖直方向上连续相等时间内的位移差等于常数解出闪光周期,然后进一步根据匀变速直线运动的规律、推论求解.
解答 解:在竖直方向上有:△h=gT2,其中△h=2×5cm10cm,代入求得:T=0.1s,
水平方向匀速运动,有:s=v0t,其中s=4l=4×5cm=20cm,t=T=0.1s,代入解得:v0=2m/s.
根据匀变速直线运动中,时间中点的瞬时速度等于该过程的平均速度,在B点有:
vBy=$\frac{{h}_{AC}}{2T}$=$\frac{12×5cm}{2×0.1s}$=3m/s
以B点速度为:v=$\sqrt{{v}_{By}^{2}+{v}_{0}^{2}}$=$\sqrt{{3}^{2}+{2}^{2}}$m/s=$\sqrt{13}$m/s
故答案为:0.1s;2m/s;$\sqrt{13}$m/s.
点评 对于平抛运动问题,一定明确其水平和竖直方向运动特点,尤其是在竖直方向熟练应用匀变速直线运动的规律和推论解题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 由于车表面粗糙,小车和木块所组成的系统动量不守恒 | |
B. | 车表面越粗糙,木块减少的动量越多 | |
C. | 车表面越粗糙,小车增加的动量越多 | |
D. | 木块的最终速度为$\frac{m}{M+m}$v0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在下滑过程中,物块和弧形槽组成的系统机械能守恒 | |
B. | 在下滑过程中,物块和槽组成的系统动量守恒 | |
C. | 物块被弹簧反弹后,离开弹簧时的速度大小为v=$\frac{\sqrt{3gh}}{3}$ | |
D. | 物块压缩弹簧的过程中,弹簧的最大弹性势能Ep=$\frac{2}{3}$mgh |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 当两个分子间的力表现为引力时,分子间距越小,引力与斥力的合力就越小,分子势能越小 | |
B. | 当两个分子间的力表现为斥力时,分子间距越小,引力与斥力的合力就越大,分子势能越大 | |
C. | 当悬浮在液体中的颗粒越小时,颗粒受到周围液体分子的碰撞机会就越少,布朗运动就越不明显 | |
D. | 用油膜法测出油分子的直径后,要测定阿伏加德罗常数,只需再知道油的密度即可 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | “天宫二号”在轨道Ⅱ上运行的周期一定大于24h | |
B. | “天宫二号”在轨道Ⅰ上运行通过近地点B时速度最小 | |
C. | “天宫二号”在轨道Ⅰ上运行的周期可能大于在轨道Ⅱ上运行的周期 | |
D. | “天宫二号”在轨道Ⅰ上运行通过A点时的速度一定小于在轨道Ⅱ上运行通过A 点时速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1.5KT,2.5KT | B. | 1.5RT,2.5RT | C. | 0.5KT,KT | D. | 0.5RT,RT |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 人在车上行走的平均速度越大而车在地上移动的距离越小 | |
B. | 不管人以怎样的速度走到另一端,车在地上移动的距离都一样 | |
C. | 人在车上走时,若人相对车突然停止,则车沿与人行速度相反的方向作匀速直线运动 | |
D. | 人在车上行走突然加速前进时,则车也会突然加速运动 |
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