分析 (1)由竖直方向的自由落体运动可求得小球的竖直分速度;已知2s末的合速度,由速度的合成法可求得小球的初速度v0;
(2)分别求出水平和竖直位移,根据矢量合成法则求出合位移.
解答 解:(1)小球竖直方向上做自由落体运动,在2s末,竖直分速度为:
vy=gt=20m/s
所以小球的初速度为:
v0=$\sqrt{{v}^{2}-{v}_{y}^{2}}$=$\sqrt{2{5}^{2}-2{0}^{2}}$m/s=15m/s
(2)4s内小球的水平位移为:
x=v0t=15×4=60m
竖直位移为:
h=$\frac{1}{2}$gt2=$\frac{1}{2}$×10×42m=80m
则合位移为:
s=$\sqrt{{x}^{2}+{h}^{2}}$=$\sqrt{6{0}^{2}+8{0}^{2}}$=100m
答:(1)小球的初速度的大小是15m/s;
(2)4s内的位移大小为是100m.
点评 解决本题的关键是掌握平抛运动的研究方法:运动的分解和合成,知道水平方向和竖直方向的运动规律,并能熟练运用.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 汤姆孙发现电子后猜想出原子内的正电荷集中在很小的核内 | |
B. | α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大角度偏转是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据之一 | |
C. | 玻尔原子理论虽然无法解释较复杂原子的光谱现象,但玻尔提出的原子定态和跃迁的概念是正确的 | |
D. | 原子直径的数量级是10-15m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{mg}{q}$ | B. | $\frac{mg}{3q}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}mg}{q}$ | D. | $\frac{\sqrt{3}mg}{3q}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 合外力的冲量是物体动量变化的原因 | |
B. | 若合外力对物体不做功,则物体的动量一定不变 | |
C. | 作用在物体上的合外力越小,物体的动量变化越小 | |
D. | 物体如果做匀速圆周运动,则物体的动量保持不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 光的频率越高,光子的能量越大,粒子性越不显著 | |
B. | 光的波长越长,光的能量越大,波动性越显著 | |
C. | 频率高的光子不具有波动性,波长较长的光子不具有粒子性 | |
D. | 个别光子产生的效果往往显示粒子性,大量光子产生的效果往往显示波动性 |
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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:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 合上S时,B比A先到达正常发光状态 | |
B. | 断开S时,通过B灯的电流方向与原电流方向相同 | |
C. | 断开S时,A灯会突然闪亮一下后再熄灭 | |
D. | 两灯同时点亮,同时熄灭 |
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