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18.从A点平抛一个小球,抛出后2s落地,落地时其速度与水平成37°角,落地点B.求落地时的速度?求平抛的水平初速度;求B点距A点的距离.g=10m/s2,tan37°=$\frac{3}{4}$.

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.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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(1)滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ;
(2)滑块运动至C点的速度大小vc
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6.如图所示,为玻璃材料制成的一棱镜的截面图,一细光束从圆弧AB的中点E点沿半径射入棱镜后,恰好在圆心O点发生全反射,经CD面反射,再从圆弧的F点射出,已知,OA=a,OD=$\frac{\sqrt{2}}{4}$a,求:
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13.如图所示多个电路中,三相负载采用三角形连接的是(  )
A.B.
C.D.

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3.在x轴上有一叠加而成的电场,其电场方向沿x轴,电势φ随x按如图所示规律变化.则下列说法中正确的是(  )
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2.如图所示,跨过光滑定滑轮的细线两端连着a、b两个小球,a、b的质量分别为m、M(且m<M),细线、滑轮的质量不计,忽略空气的阻力,重力加速度为g,先用手摁住a,然后由静止释放两物体(细线足够长),在b落地前,细线的拉力为(  )
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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19.如图1所示,倾角θ=30°的斜面底端装有与斜面垂直的弹性挡板,质量为1kg的小物块(大小不计)在平行于斜面上的F=10N的恒力作用下,从底端沿斜面向上作初速为零的匀加速直线运动,小物块和斜面之间的动摩擦因数μ=$\frac{\sqrt{3}}{5}$;F作用一段时间后撤去,小物块恰好能上升到距挡板20m的A点.(重力加速度为g=10m/s2)求:
(1)小物块第一次撞击挡板的动能;
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20.如图是一种延时继电器的示意图,铁芯上有两个金属线圈A和B,线圈A与电源E相连,线圈B两端连在一起,构成一个闭合电路.将开关S断开,弹簧过一会儿才会将衔铁D拉起使工作电路断开.则下列说法中不正确的是(  )
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