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,根据时间求出石子平抛运动的高度,
(2)根据速度时间公式求出竖直分速度的大小,通过平行四边形定则求出石子落地时的速度大小.
解答 解:(1)石子的抛出点距离地面的高度h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}=\frac{1}{2}×10×0.25m=1.25m$;
(2)石子落地时竖直分速度vy=gt=5m/s,
根据平行四边形定则得,石子抛出的水平初速度,${v}_{0}=\frac{{v}_{y}}{tan30°}=\frac{5}{\frac{3}{4}}=\frac{20}{3}m/s$.
答:(1)石子抛出点距离地面的高度为1.25m;
(2)石子落地时的速度大小为$\frac{20}{3}$m/s.
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.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卫星的轨道半径可以近似等于地球半径 | |
B. | 卫星的线速度一定大于第一宇宙速度 | |
C. | 卫星的向心加速度一定小于地球表面的重力加速度 | |
D. | 卫星的运行周期一定大于月球绕地球运动的周期 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体落到地面上,说明地球对物体的引力大于物体对地球的引力 | |
B. | F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{R}^{2}}$中的G是比例常数,适用于任何两个物体之间,r是m1、m2重心间的距离,当r→0时,m1、m2之间的万有引力F→∞ | |
C. | 人造地球卫星从半径较小的圆轨道变轨到半径较大的圆轨道后,卫星的速度和加速度都变小,卫星的周期和机械能都变大 | |
D. | 2010年,天文学家首次见证行星瓦解死亡的全过程,由万有引力的知识可以得出:行星之所以会瓦解主要是因为行星绕中心天体运行的公转速度过大所致 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 做曲线运动的物体.受到的合外力大小一定变化 | |
B. | 在平衡力作用下的物体,可以做曲线运动 | |
C. | 只要物体做圆周运动,它所受的合外力一定指向圆心 | |
D. | 做曲线运动的物体,受到的合外力方向可能始终保持不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\sqrt{pq}$ | B. | $\sqrt{\frac{q}{{p}^{3}}}$ | C. | $\sqrt{q{p}^{3}}$ | D. | $\sqrt{\frac{p}{q}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 初速度小于$\sqrt{\frac{3}{2}gh}$时,运动时间为定值 | |
B. | 初速度大于$\sqrt{\frac{3}{2}gh}$时,运动时间为定值 | |
C. | 无论初速度取何值,α、β均满足β=2α | |
D. | 无论初速度取何值,α、β均满足tanβ=2tanα |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体A的机械能增加 | |
B. | 物体B减少的重力势能全部转化为B自身的动能 | |
C. | 物体A运动的速率是$\frac{2\sqrt{3gh}}{3}$ | |
D. | 物体B运动的速率是$\sqrt{2gh}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 为了解释光电效应现象,爱因斯坦建立了光子说,指出在光电效应现象中,光电子的最大初动能与入射光的频率成线性关系 | |
B. | 汤姆逊根据阴极射线在电场和磁场中的偏转情况断定,阴极射线的本质是带负电的粒子流,并测出了这种粒子的比荷 | |
C. | 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子的能量减小了 | |
D. | 已知中子、质子和氘核的质量分别为mn、mp和mD,则氘核的比结合能为$\frac{({m}_{n}+{m}_{p}-{m}_{D}){c}^{2}}{2}$(c表示真空中的光速) | |
E. | 放射性元素发生β衰变,新核的化学性质不变 |
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