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15.平抛物体的运动在水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动用描点法描出平抛运动的轨迹后在轨迹上取一适当的点并量出其坐标(X0Y0),则平抛运动的水平速度为${X}_{0}\sqrt{\frac{g}{2{Y}_{0}}}$.

分析 平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据下落的高度求出平抛运动的时间,结合水平位移和时间求出初速度.

解答 解:平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动.
根据${Y}_{0}=\frac{1}{2}g{t}^{2}$得,$t=\sqrt{\frac{2{Y}_{0}}{g}}$,
则初速度${v}_{0}=\frac{{X}_{0}}{t}={X}_{0}\sqrt{\frac{g}{2{Y}_{0}}}$.
故答案为:匀速直线运动,自由落体运动,${X}_{0}\sqrt{\frac{g}{2{Y}_{0}}}$.

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,基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

5.在《验证机械能守恒定律》的实验中,质量为m=1.00kg的重锤拖着纸带下落,在此过程中,打点计时器在纸带上打出一系列的点.在纸带上选取五个连续的点A、B、C、D和E,如图所示.其中O为重锤由静止开始下落时记录的点,各点到O点的距离分别是31.4mm、49.0mm、70.5mm、95.9mm、124.8mm.当地重力加速度g=9.8m/s2.本实验所用电源的频率f=50Hz.(结果保留三位有效数字)

(1)打点计时器打下点D时,重锤下落的速度vD=1.36 m/s.
(2)从打下点0到打下点D的过程中,重锤重力势能减小量△EP=0.940 J;重锤动能增加量△Ek=0.925 J.
(3)由此可以得到的实验结论是在误差允许范围内,重锤的机械能守恒.

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6.在光滑的水平面上静止一质量为M的木块,一质量为m的子弹以水平初速度v0击中木块并留在木块中.设打击过程中子弹与木块间的摩擦力为f.
(1)描述子弹与木块的运动情况,描绘速度时间图象;
(2)子弹与木块共同前进的速度;
(3)木块增加的动能;打击过程中木块前进的距离;
(4)子弹减少的动能;
(5)系统减少的动能;
(6)打击过程中产生的热量;子弹打进木块的深度.

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3.从空中正在上升的氢气球上脱落一个物体,该物体先向上做匀减速直线运动,升至最高点后再向下做匀加速直线运动,脱离氢气球后的物体在以后的整个运动过程中,不计其所受的空气阻力.则下图所示的四幅图中能够正确表示这一过程的是(取竖直向上为正向)(  )
A.B.C.D.

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10.一足够大的倾角为37°的斜面体放置在水平地面上.一小物块的质量为0.2kg,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2
(1)若物块在斜面体上静止.求物块所受摩擦力的大小.
(2)若斜面光滑,且物块与斜面体保持相对静止向右做匀加速运动,求加速度大小.
(3)在满足(2)问的条件下,当整体的速度达到v=4m/s时,斜面体突然停止运动,物块刚好落到斜面底角处,求物块原来所处的高度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,A、B二小球质量相同,分别固定在轻杆两端,到固定转轴O的距离分别为L1和L2,且L2<L1,现将它们从水平位置释放至竖直位置过程中(  )
A.A球机械能守恒B.B球机械能守恒
C.A、B两球的机械能不守恒D.A、B两球的机械能守恒

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.下列说法中,正确的是(  )
A.无论在什么情况下,只要闭合电路中有磁通量,电路中就一定产生感应电流
B.闭合电路中的一部分导体在磁场中运动时,电路中就会产生感应电流
C.闭合电路中的一部分导体平行于磁场方向运动时,电路中就会产生感应电流
D.闭合电路中的--部分导体在磁场中做切割磁感应线运动时,电路中就会产生感应电流

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4.将一个质量为m的物体以水平速度v抛出,从抛出到物体的速度的大小变为$\sqrt{2}$v时,重力对物体的冲量大小为(  )
A.mvB.$\frac{mg}{v}$C.$\frac{\sqrt{2}mv}{g}$D.$\frac{2mv}{g}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图所示,BC是半径为R的竖直面内的圆弧轨道,轨道末端C在圆心O的正下方,∠BOC=60°,将质量为m的小球,从与O等高的A点水平抛出,小球恰好从B点沿圆弧切线方向进入圆轨道,由于小球与圆弧之间有摩擦,能够使小球从B到C做匀速圆周运动.重力加速度大小为g.则(  )
A.从B到C,小球克服摩擦力做功为mgR
B.从B到C,小球与轨道之间摩擦力逐渐减小
C.在C点,小球对轨道的压力大小等于mg
D.A、B两点间的距离为$\sqrt{\frac{7}{12}}$R

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