分析 根据竖直方向上连续相等时间内的位移之差是一恒量求出相等的时间间隔,结合水平位移和时间间隔求出小球抛出时的初速度.根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出B点的竖直分速度,结合速度时间公式求出抛出点到B点的时间,从而结合运动学公式求出抛出点到B点的水平位移和竖直位移,得出抛出点到A点的竖直距离和水平距离.
解答 解:在竖直方向上,根据${h}_{2}-{h}_{1}=g{T}^{2}$得,相等的时间间隔T=$\sqrt{\frac{{h}_{2}-{h}_{1}}{g}}=\sqrt{\frac{0.2-0.1}{10}}s=0.1s$,
则小球抛出时的初速度${v}_{0}=\frac{△s}{T}=\frac{0.2}{0.1}m/s=2m/s$.
B点的竖直分速度${v}_{yB}=\frac{{h}_{1}+{h}_{2}}{2T}=\frac{0.1+0.2}{0.2}m/s=1.5m/s$,则抛出点到B点的时间${t}_{B}=\frac{{v}_{yB}}{g}=\frac{1.5}{10}s=0.15s$,
抛出点到B点的竖直距离${y}_{B}=\frac{{{v}_{yB}}^{2}}{2g}=\frac{1.{5}^{2}}{20}m=0.1125m$,则抛出点到A点的竖直距离yA=yB-h1=0.1125-0.1m=0.0125m.
抛出点到B点的水平距离xB=v0tB=2×0.15m=0.3m,则抛出点到A点的水平距离xA=xB-△s=0.3-0.2m=0.1m.
故答案为:2,0.0125,0.1.
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,结合运动学公式和推论灵活求解,难度不大.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 航天飞机与空间站成功对接前必须点火减速 | |
B. | 月球的质量为M=$\frac{{4{π^2}{r^3}}}{{G{T^2}}}$ | |
C. | 月球表面的重力加速度为g'=$\frac{{4{π^2}r}}{T^2}$ | |
D. | 月球表面的重力加速度g'>$\frac{{4{π^2}r}}{T^2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在全过程中,电动车在B点时的速度最大 | |
B. | AB过程电动车做匀加速运动,其加速度大小为2 m/s2 | |
C. | 电动车匀加速运动的时间为1.5s | |
D. | BC过程电动车的牵引力的功率恒为6kW |
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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:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 从光照射到金属表面到发射出光电子之间的时间间隔明显增加 | |
B. | 单位时间内从金属表面逸出的光电子的数目减少 | |
C. | 逸出的光电子的最大初动能减小 | |
D. | 有可能不再产生光电效应 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 嫦娥四号绕月运行的速度为$\sqrt{\frac{{r}^{2}g}{R}}$ | B. | 月球的平均密度为$\frac{3π{r}^{3}}{G{T}^{2}{R}^{3}}$ | ||
C. | 月球的平均密度$\frac{3π}{G{T}^{2}}$ | D. | 嫦娥四号绕月运行的速度为$\frac{2πr}{T}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 加速度先减小后增大 | |
B. | 到C处时速率最大 | |
C. | 机械能先减小后增大 | |
D. | Q、q、弹簧与地球组成的系统的势能先减小后增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球不能过B点 | |
B. | 小球仍恰好能过B点 | |
C. | 小球通过B点,而且在B点与轨道之间压力恰好为零 | |
D. | 以上说法都不对 |
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