分析 (1)平抛运动在竖直方向上做自由落体运动,根据运动的时间,结合位移时间公式求出物体在抛出处的高度.
(2)平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,结合初速度和时间求出水平距离.
(3)根据速度时间公式求出物体落地时的竖直分速度,结合平行四边形定则求出落地的速度.
(4)根据平行四边形定则求出物体落地时的速度方向.
解答 解:(1)物体在抛出处的高度为:
h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}=\frac{1}{2}×10×4m$=20m.
(2)物体落地点的水平距离为:
x=v0t=10×2m=20m.
(3)物体落地时的竖直分速度为:
vy=gt=10×2m/s=20m/s,
根据平行四边形定则知,落地的速度为:
$v=\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+{{v}_{y}}^{2}}$=$\sqrt{100+400}$m/s=$10\sqrt{5}$m/s.
(4)根据平行四边形定则知,落地时的速度方向正切值为:
$tanθ=\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}=\frac{20}{10}=2$.
答:(1)物体抛出处的高度为20m.
(2)物体落地点的水平距离为20m.
(3)落地时的速度为$10\sqrt{5}$m/s.
(4)落地时,它的速度方向与地面的夹角θ的正切值是2.
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.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 粒子从M点进入磁场时的速率为v=$\frac{\sqrt{3}qBR}{2m}$ | |
B. | 粒子从M点进入磁场时的速率为v=$\frac{qBR}{m}$ | |
C. | 若将磁感应强度的大小增加到$\sqrt{3}$B,则粒子射出边界的圆弧长度变为原来的$\frac{1}{2}$ | |
D. | 若将磁感应强度的大小增加到$\frac{\sqrt{6}}{2}$B,则粒子射出边界的圆弧长度变为原来的$\frac{1}{3}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 同一物体的弹性形变越大(弹性限度内),产生的弹力就越大 | |
B. | 形变大的物体产生的弹力一定比形变小的物体产生弹力大 | |
C. | 相互接触的物体一定有弹力作用 | |
D. | 物体形状的改变叫弹性形变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球通过管道最低点时对管道的压力不可能为零 | |
B. | 小球通过管道最低点时,管道对地面的压力不可能为零 | |
C. | 小球通过管道最高点时对管道的压力不可能为零 | |
D. | 小球通过管道最高点时,管道对地面的压力不可能为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球线速度大小为2π | B. | 小球角速度大小为2π | ||
C. | 小球线速度大小为$\frac{π}{2}$ | D. | 小球角速度大小为4π |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电流表的示数为$\frac{NBSω}{\sqrt{2}(R+r)}$ | |
B. | 从t3到t4这段时间通过电阻R的电荷量为$\frac{NBS}{R}$ | |
C. | t3时刻穿过线圈的磁通量变化率为BSω | |
D. | 从0到t4这段时间内,电阻R的发热量为$\frac{{N}^{2}{B}^{2}{S}^{2}πωR}{(R+r)^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | Q与s是同位素 | B. | x与R原子序数相同 | ||
C. | R 的质子数不少于上述任何元素 | D. | R比S的中子数多2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 强度大的绿光照射的金属,逸出的光电子的初动能一定大 | |
B. | 两种金属逸出光电子的最大初动能一定相同 | |
C. | 改为用蓝光照射这两种金属肯定还可以发生光电效应现象 | |
D. | 在相同时间内,强度较大的绿光照射的金属逸出的光电子数较少 |
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