分析 B球做自由落体运动,结合位移时间公式求出B球落到P点的时间,抓住A、B两球运动的时间相等,结合A球的水平位移求出A球的初速度,根据速度时间公式求出A球落地的竖直分速度,结合平行四边形定则求出A球落地的速度.
解答 解:根据h=$\frac{1}{2}$gt2得B球落地的时间为:t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×1.225}{9.8}}s$=0.5 s,
则A球平抛运动的初速度为:v0=$\frac{x}{t}$=$\frac{2.45}{0.5}$ m/s=4.9 m/s;
A球落地时竖直方向的分速度为:vy=gt=9.8×0.5 m/s=4.9 m/s
故A球落地时的速度大小为:v=$\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+{{v}_{y}}^{2}}=\sqrt{4.{9}^{2}+4.{9}^{2}}$m/s=6.9 m/s.
此实验还可以验证平抛运动竖直方向的分运动为自由落体运动.
故答案为:0.5,6.9,自由落体.
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:选择题
A. | 4 A | B. | $\frac{2\sqrt{30}}{3}$A | C. | $\frac{8}{3}$ A | D. | 2 $\sqrt{2}$A |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a 连接的是电压表的正接线柱 | |
B. | 若圆盘匀速转动的时间为t,则该过程中克服安培力做功Q=$\frac{{U}^{2}}{2{R}^{2}}$ | |
C. | 自行车后轮边缘的线速度大小是$\frac{2U}{Bl}$ | |
D. | 自行车后轮转动的角速度是$\frac{U}{B{l}^{2}}$ |
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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. | 轻杆受压力增大 | B. | 轻杆受压力不变 | C. | 轻绳受拉力增大 | D. | 轻绳受拉力减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 普朗克为解释黑体辐射,首先提出“能量子”的概念 | |
B. | 爱因斯坦实际上是利用量子观念和能量守恒解释了光电效应 | |
C. | 康普顿效应证明光具有动量,也说明光是不连续的 | |
D. | 海森伯的不确定关系告诉我们电子的位置是不能准确测量的 |
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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. | 轨迹为1,2的两物体在空中运动的时间均为$\sqrt{\frac{2h}{g}}$ | |
B. | 轨迹为3的物体抛出时的速度等于$\sqrt{\frac{gR}{2}}$ | |
C. | 抛出后三个物体在运动过程中均处于失重状态 | |
D. | 抛出后三个物体在运动过程中加速度均保持不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率 | |
B. | 卫星在轨道2上运行的周期大于在轨道1上运行的周期且小于在轨道3上运行的周期 | |
C. | 卫星沿轨道2运行经过A 点时的加速度大于沿轨道1运行经过A 点时的加速度 | |
D. | 卫星沿轨道3运行经过B 点时的速率小于沿轨道2运行经过B点时的速率 |
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