分析 根据下落的高度求出平抛运动的时间,根据水平位移和时间求出初速度,根据竖直方向上的分速度,通过平行四边形定则求出运动员落地的速度大小和方向.
解答 解:(1)根据$Lsinθ=\frac{1}{2}g{t}^{2}$得,
运动员在空中飞行的时间t=$\sqrt{\frac{2Lsinθ}{g}}=\sqrt{\frac{2×40×\frac{1}{2}}{10}}s=2s$.
(2)运动员起跳时的速度${v}_{0}=\frac{Lcosθ}{t}=\frac{40×\frac{\sqrt{3}}{2}}{2}m/s=10\sqrt{3}$m/s.
(3)运动员落地的速度大小v=$\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+{{v}_{y}}^{2}}=\sqrt{300+(10×2)^{2}}$=$10\sqrt{7}m/s$.
速度与水平方向夹角的正切值$tanθ=\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}=\frac{20}{10\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$.
答:(1)运动员在空中飞行的时间为2s;
(2)运动员起跳时的速度为$10\sqrt{3}m/s$;
(3)运动员落地时的速度大小和速度与水平方向夹角的正切值为$\frac{2\sqrt{3}}{3}$.
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,难度不大.
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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:选择题
A. | 质量大的物体做自由落体运动时的加速度大 | |
B. | 从水平飞行的飞机上自由释放的物体将做自由落体运动 | |
C. | 自由落体运动在开始的连续三个2 s内的位移之比是1:3:5 | |
D. | 自由落体运动在开始的连续三个1 s末的速度之比是1:1:1 |
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A. | 实验时需用秒表测出重物下落的时间 | |
B. | 可以用小泡沫球带动纸带下落 | |
C. | 重物减少的重力势能略小于增加的动能 | |
D. | 实验时,也可以不测量重物的质量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 穿过某个平面的磁通量为零,该处磁感应强度一定为零 | |
B. | 穿过任何一个平面的磁通量越大,该处磁感应强度一定越大 | |
C. | 匝数为n的线圈放在磁感应强度为B的匀强磁场中,线圈面积为S,且与磁感线垂直,则穿过该线圈的磁通量为BS | |
D. | 条形磁铁外面套有一个闭合线圈,线圈平面与磁铁垂直,则线圈面积增大时通过它的磁通量也增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | F=G | B. | F>G | C. | F<G | D. | 无法确定 |
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