精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
20.从15m高处以10m/s的初速度水平抛出一物体,落地时的速度大小为20m/s,速度方向与水平方向的夹角为60°(g取10m/s2,不计空气阻力)

分析 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,根据高度落地时竖直分速度,根据落地时竖直分速度与初速度求出速度与水平方向的夹角.

解答 解:平抛运动在竖直方向上做自由落体运动,根据h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
解得:t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=$\sqrt{\frac{2×15}{10}}$s=$\sqrt{3}$s
则物体落地时竖直分速度:vy=gt=10$\sqrt{3}$m/s.
落地时的速度大小为:v=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+{v}_{y}^{2}}$=$\sqrt{1{0}^{2}+(10\sqrt{3})^{2}}$=20m/s
由tanα=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$=$\frac{10\sqrt{3}}{10}$=$\sqrt{3}$,α=60°,则落地时的速度与水平方向的夹角为60°.
故答案为:20m/s,60°.

点评 解决本题的关键要掌握平抛运动的研究方法:运动的分解和合成,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.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,不考虑地球自转的影响.
(1)试推导第一宇宙速度v1的表达式;
(2)若卫星绕地球做匀速圆周运动,运行轨道距离地面高度为h,求卫星的运行速度V2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示,质量是3kg的物体在与水平面成37°斜向下的力10N作用下,由静止开始,沿动摩擦因数0.1的水平面前进了10m,求:
(1)重力、力F及摩擦分别对物体做功多少?
(2)整个过程中重力、拉力的功率是多少?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,在xoy平面内以O为圆心、R0为半径的圆形区域I内有垂直纸面向外的匀强磁场.一质量为m、电荷量为+q的粒子以速度v0从A(R0,0)点沿x轴负方向射入区域I,经过P(0,R0)点,沿y轴正方向进入同心环形区域Ⅱ,为使粒子经过区域Ⅱ后能从Q点回到区域I,需在区域Ⅱ内加一垂直于纸面向里的匀强磁场.已知OQ与x轴负方向成30°角,不计粒子重力.求:
(1)区域I中磁感应强度B0的大小;
(2)环形区域Ⅱ的外圆半径R至少为多大;
(3)粒子从A点出发到再次经过A点所用的最短时间.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,一个质量为m、电荷量为q的正离子,在D处沿图示方向以一定的速度射入磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里.结果离子正好从距A点为d的小孔C沿垂直于电场方向进入匀强电场,此电场方向与AC平行且向上,最后离子打在G处,而G处距A点2d(AG⊥AC).不计离子重力,离子运动轨迹在纸面内.求:
(1)此离子射入磁场时的速度v0
(2)离子从D处运动到G处所需时间t;
(3)离子到达G处时的动能Ek

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图(a)所示,光滑的平行长直金属导轨置于水平面内,间距为L、导轨左端接有阻值为R的电阻,质量为m的导体棒ab垂直跨接在导轨上,导轨和导体棒的电阻均不计,且接触良好.在导轨平面上有一矩形区域内存在着竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B.开始时,导体棒静止于磁场区域的右端,当磁场以速度v1匀速向右移动时,导体棒随之开始运动,同时受到水平向左、大小为f的恒定阻力,并很快达到恒定速度,此时导体棒仍处于磁场区域内.

(1)判断导体棒ab中电流的方向;
(2)求导体棒所达到的恒定速度v2
(3)导体棒以恒定速度运动时,求电路中消耗的电功率为多大?
(4)若t=0时磁场由静止开始水平向右做匀加速直线运动,经过较短时间后,导体棒也做匀加速直线运动,其v-t关系如图(b)所示,已知在时刻t导体棒瞬时速度大小为vt,求导体棒做匀加速直线运动时的加速度大小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.关于光电效应,下列说法正确的是(  )
A.从金属表面出来的光电子的最大初动能越大,这种金属的逸出功越小
B.入射光的光强一定时,频率越高,单位时间内逸出的光电子数就越多
C.极限频率越大的金属材料逸出功越大
D.只要光照射的时间足够长,任何金属都能产生光电效应

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,一平整木板上表面与水平面XOZ面重合,木板上竖直固定着两块正对的金属板AB和一光滑的竖直半圆形绝缘挡板MN,B板上开有小孔P,且AB板上带有等量的异种电荷,两板间的电压U=$\frac{650}{3}$V,间距d=0.5m,竖直挡板的N端与X轴相切,挡板的半径r=$\frac{6}{π}$m,现有一带负电的小球a,质量为m=0.1kg,电量为q=6×10-3C,在靠近A板处由静止释放,小球沿木板运动穿过小孔P后,恰能从M点无碰撞地沿挡板MN运动,PM=3.5m,小球与木板间的摩擦因数μ=0.1(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8),则:
(1)B板带什么电和小球通过P点时的速度为多大?
(2)小球在N点时受到挡板的弹力为多大?(结果可以含π)
(3)小球运动到X轴上的Q点时速度为2m/s,立即加一竖直向下的匀强电场和一垂直于XOY平面向里的匀强磁场,电场强度为E=$\frac{1}{6}$×103N/C,磁感应强度B=$\frac{100}{9}$T,某时刻从Y轴上沿X轴正向平抛一不带电的小球b,当b的偏转角θ=37°时与a球发生正碰(碰时速度在一条直线上).求小球b抛出时的初速度和坐标位置.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.一小块橡皮P放在匀速转动的水平圆盘上,并随圆盘一起转动,且与盘面保持相对静止,请画出运动至图示位置时橡皮的受力示意图.

查看答案和解析>>

同步练习册答案