分析 (1)平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动.将两秒后的速度进行分解,根据vy=gt求出竖直方向上的分速度,再根据角度关系求出平抛运动的初速度.
(2)将落地的速度进行分解,水平方向上的速度不变,根据水平初速度求出落地时的速度.
(3)根据自由落体公式求出高度的大小.
解答 解:(1)小球在竖直方向做自由落体运动,竖直方向的分速度:${v}_{y}=\sqrt{2gh}=\sqrt{2×10×15}=10\sqrt{3}$m/s
如图,落地时速度方向与水平方向成60°,则tan60°=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$
所以:${v}_{0}=\frac{{v}_{y}}{tan60°}=\frac{10\sqrt{3}}{\sqrt{3}}=10$m/s
(2)如图,当速度方向与水平方向成45°时,vy1=v0=vx1=v0=10m/s,
下落的高度:${h}_{1}=\frac{{v}_{y1}^{2}}{2g}=\frac{1{0}^{2}}{2×10}=5$m.
小球距地面的高度为:h2=h-h1=15-5=10m
故答案为:10,10
点评 解决本题的关键知道平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动.知道分运动和合运动具有等时性,掌握竖直方向和水平方向上的运动学公式.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 滑块对球的弹力增大 | B. | 挡板对球的弹力减小 | ||
C. | 斜面对滑块的弹力增大 | D. | 拉力F不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{-273}{n}$ | B. | $\frac{273(n-1)}{n}$n | C. | $\frac{-273(n-1)}{n}$ | D. | $\frac{273n}{(n-1)}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 撤去F后,物体回到O点时速度最大 | |
B. | 撤去F后,物体刚运动时的加速度大小为$\frac{k{x}_{0}}{m}$-μg | |
C. | 物体离开弹簧时速率为$\sqrt{3μg{x}_{0}}$ | |
D. | 撤去F后系统产生的内能为4?mgx0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若图中霍尔元件是电子导电,则下板电势高 | |
B. | 磁感应强度B越大,上、下表面的电势差U越小 | |
C. | 电流I取值越大,上、下表面的电势差U越小 | |
D. | k越大,传感器灵敏度($\frac{△U}{△z}$)越高 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 月球绕地球运行的周期及月地距离 | |
B. | 月球绕地球运行的速度和地球的质量 | |
C. | 月球半径登月舱在月面附近的绕行周期 | |
D. | 月球半径及登月舱的质量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 跳过2.45m的高度时他的速度为零 | |
B. | 起跳时地面对它的支持力不做功 | |
C. | 起跳时地面对它的支持力大于他对地面的压力 | |
D. | 起跳以后上升过程他处于完全失重状态 |
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