分析 根据两球在B球上升到最高点相遇,得出时间的表达式,抓住两球的竖直位移之和等于h求出B的初速度,从而结合速度时间公式求出相遇的时间,根据A球的初速度和时间求出水平距离.
解答 解:两球在B球上升到最高点相遇,则有:t=$\frac{{v}_{B}}{g}$,
A、B两球相遇,在竖直方向上有:$\frac{1}{2}g{t}^{2}+{v}_{B}t-\frac{1}{2}g{t}^{2}=h$,
联立两式解得:vB=10m/s.
运动的时间为:
t=$\frac{{v}_{B}}{g}=\frac{10}{10}s=1s$,
B球与A球抛出点的水平距离为:
s=vAt=5×1m=5m.
故答案为:10;5.
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,结合运动学公式灵活求解,难度中等.
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A. | 由于初始距离太近,即使刹车不失灵也会追尾 | |
B. | 在t=1s时追尾 | |
C. | 在t=5s时追尾 | |
D. | 在t=5s时两车相距最近,但没有追尾 |
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A. | 电源电动势在数值上等于内外电压之和,若外电阻变大,电动势也变大 | |
B. | 电源电动势等于断路时两极间的电压,电源接入电路时,电动势减小 | |
C. | 电源的电动势表示电源把其他形式的能转化为电能的本领大小 | |
D. | 在闭合电路中,并联于电源两端的电压表的示数就是电源电动势 |
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A. | 下滑过程中,加速度一直减小 | |
B. | 下滑过程中,克服摩擦力做的功为$\frac{1}{4}$mv2 | |
C. | 从A下滑到C过程中弹簧的弹性势能增加量等于mgh | |
D. | 在C处,弹簧的弹性势能为$\frac{1}{4}$mv2-mgh |
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A. | 内能保持不变 | B. | 所有分子运动速率都增大 | ||
C. | 分子势能减小 | D. | 分子平均动能增大 |
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A. | 第10s末,质点的速度最大 | |
B. | 在20s内,质点的位移为9m | |
C. | 第5s末和第15s末,质点的加速度方向相反 | |
D. | 0~10s内,质点所受合外力的方向与速度方向相反 |
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A. | 她在空中上升过程中处于超重状态 | |
B. | 她在空中下落过程中做自由落体运动 | |
C. | 她即将入水时的速度为整个跳水过程中的最大速度 | |
D. | 入水过程中,水对她的作用力大小等于她对水的作用力大小 |
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