分析 根据平行四边形定则求出物体落地的竖直分速度,结合速度时间公式求出平抛运动的时间,根据速度位移公式求出高度.
解答 解:(1)根据平行四边形定则知,物体落地的竖直分速度${v}_{y}=\sqrt{{{v}_{t}}^{2}-{{v}_{0}}^{2}}$,
则物体运动的时间t=$\frac{{v}_{y}}{g}=\frac{\sqrt{{{v}_{t}}^{2}-{{v}_{0}}^{2}}}{g}$.
(2)物体下落的高度h=$\frac{{{v}_{y}}^{2}}{2g}=\frac{{{v}_{t}}^{2}-{{v}_{0}}^{2}}{2g}$.
答:(1)物体下落的时间为$\frac{\sqrt{{{v}_{t}}^{2}-{{v}_{0}}^{2}}}{g}$;
(2)开始抛出时的高度h为$\frac{{{v}_{t}}^{2}-{{v}_{0}}^{2}}{2g}$.
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.
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A. | 无论在什么情况下,只要闭合电路中有磁通量,电路中就一定产生感应电流 | |
B. | 闭合电路中的一部分导体在磁场中运动时,电路中就会产生感应电流 | |
C. | 闭合电路中的一部分导体平行于磁场方向运动时,电路中就会产生感应电流 | |
D. | 闭合电路中的--部分导体在磁场中做切割磁感应线运动时,电路中就会产生感应电流 |
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A. | 该物体在任1s末的速度比该秒的初速度大3m/s | |
B. | 该物体在任1s末的速度是该秒初速度的3倍 | |
C. | 该物体在第1s末的速度为3m/s | |
D. | 该物体在任1s初的速度比前1s末的速度大3m/s |
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