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.
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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 |
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