分析 在竖直方向上,根据连续相等时间内的位移之差等于恒量求出相等的时间间隔,从而结合水平位移和时间间隔求出初速度的大小.
根据竖直方向上某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出B点的竖直分速度,结合速度时间公式求出运动的时间,从而根据运动学公式求出B与抛出点的水平位移和竖直位移,得出抛出点位置的坐标.
解答 解:在竖直方向上,根据△y=gT2得:T=$\sqrt{\frac{△y}{g}}$=$\sqrt{\frac{0.25-0.15}{10}}=0.1s$,
则小球平抛运动的初速度为:${v}_{0}=\frac{x}{T}=\frac{0.1}{0.1}=1m/s$.
B点的竖直分速度为:vyB=$\frac{{y}_{AC}}{2T}=\frac{0.4}{0.2}$═2m/s,
则平抛运动到B点的时间为:t=$\frac{{v}_{yB}}{g}=\frac{2}{10}$s=0.2s,
B点与抛出点的水平位移为:x=v0t=1×0.2m=20cm,
竖直位移为:y=$\frac{1}{2}$gt2=$\frac{1}{2}$×10×0.04m=0.2m=20cm,
则小球做平抛运动的初始位置坐标为:(-10cm,-5cm).
故答案为:1,(-10cm,-5cm).
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,抓住等时性,结合运动学公式和推论灵活求解
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{{B}^{2}a{v}_{{0}^{2}}}{aR+ρ}$ | B. | $\frac{{B}^{2}ac{{v}_{0}}^{2}}{abR+ρc}$ | ||
C. | $\frac{{B}^{2}bc{v}_{{0}^{2}}}{abR+ρa}$ | D. | $\frac{{B}^{2}c{v}_{{0}^{2}}}{bR+ρc}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 伽利略通过斜面实验得出自由落体运动位移与时间的平方成正比 | |
B. | 安培通过实验研究,发现了电流周围存在磁场 | |
C. | 笛卡儿明确指出:除非物体受到力的作用,物体将永远保持其静止或运动状态,永远不会使自己沿曲线运动,而只保持在直线上运动 | |
D. | 伽利略科学思想方法的核心是把实验和逻辑推理和谐地结合起来,从而有力地推进了人类科学认识的发展 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 一般物体辐射电磁波的情况与物体的温度、物体的材料有关 | |
B. | 对于同一种金属来说,其极限频率恒定,与入射光的频率及光的强度均无关 | |
C. | 汤姆孙发现电子,表明原子具有核式结构 | |
D. | E=mc2表明物体具有的能量与其质量成正比 | |
E. | β射线是原子核外电子电离形成的电子流,它具有中等的穿透能力 |
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A. | 绳中拉力先变小后增大 | |
B. | 地面对三角形物块的支持力不变 | |
C. | 斜面对小球的弹力不做功 | |
D. | 水平推力F做的功等于小球机械能的增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B、D两点的电场强度及电势均相同 | |
B. | A点的电场强度大于B点的电场强度且两点电场强度方向不同 | |
C. | 一电子由B点沿B→C→D路径移至D点,电势能先增大后减小 | |
D. | 一质子由C点沿C→O→A路径移至A点,电场力对其先做负功后做正功 |
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