分析 根据平抛运动的时间求出落地时竖直方向的分速度,然后由速度的合成与分解求出小球落地的速度和水平方向的分速度,根据速度时间公式求出求出水平位移和竖直高度,然后由矢量合成求出B到A的距离.
解答 解:根据公式:v=gt可知,落地时竖直分速度vy=gt=10×2=20m/s,
设速度方向与水平方向的夹角为θ,根据平行四边形定则得,落地时的速度:v=$\frac{{v}_{y}}{sin37°}$=$\frac{20}{0.6}=\frac{100}{3}$m/s.
又:tanθ=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$.
则:${v}_{0}=\frac{{v}_{y}}{tan37°}=\frac{20}{\frac{3}{4}}=\frac{80}{3}$m/s.
A点的高度:$h=\frac{1}{2}g{t}^{2}=\frac{1}{2}×10×{2}^{2}=20$m
水平距离x=${v}_{0}t=\frac{80}{3}×2=\frac{160}{3}$m
B到A的距离:L=$\sqrt{{x}^{2}+{h}^{2}}=\sqrt{(\frac{160}{3})^{2}+2{0}^{2}}=57$m
答:落地时的速度是$\frac{100}{3}$m/s,平抛的水平初速度是$\frac{80}{3}$;B点距A点的距离是57m.
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.
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A. | x1-x2之间的场强方向与x2-x3之间的场强方向相反 | |
B. | 当带电粒子沿x轴方向仅在电场力作用下运动到x2处时.其加速度最大 | |
C. | 负电荷沿x轴运动时.其在x2处的电势能小于其在x3处的电势能 | |
D. | 若将一带正电的粒子从x2处由静止释放.则粒子仅在电场力作用下将沿x轴负方向运动 |
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A. | $\frac{{{m^2}g}}{M+m}$ | B. | $\frac{{{M^2}g}}{M+m}$ | C. | $\frac{2Mmg}{M+m}$ | D. | $\frac{M-m}{M+m}Mg$ |
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A. | 电源电动势越大,则从断开S到断开工作电路的时间间隔越短 | |
B. | 线圈B的匝数越多,则从断开S到断开工作电路的时间间隔越长 | |
C. | 在断开S瞬间,线圈B中有感应电流产生 | |
D. | 若将线圈B的两端断开,则在断开S瞬间,线圈B两端一定产生感应电动势 |
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