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,根据高度求出运动的时间.
(1)由初速度和时间求出水平射程,再结合平行四边形定则求解.
(3)根据速度时间公式求出落地时的竖直分速度,结合平行四边形定则求出小球落地的速度大小.
解答 解:(1)根据h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
得平抛运动的时间为:t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×80}{10}}=4s$;
(2)钢球的水平射程为:
x=v0t=30×4m=120m,则钢球落地时离抛出点的距离为s=$\sqrt{{x}^{2}+{h}^{2}}=40\sqrt{13}m$
(3)钢球落地时竖直分速度为:
vy=gt=10×4m/s=40m/s,
根据平行四边形定则得,落地的瞬间速度为:
v=$\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+{{v}_{y}}^{2}}$=50m/s.
答:(1)钢球经过2s时间落地;
(2)钢球落地时离抛出点40$\sqrt{13}$m;
(3)钢球落地瞬间速度大小是50m/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,熟练运用运动学公式进行解答.
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A. | 牛顿根据伽利略等前辈的研究,用实验验证得出牛顿第一定律 | |
B. | 牛顿通过研究发现物体受到的外力总是迫使其改变运动状态,而不是维持其运动状态 | |
C. | 由牛顿第二定律得到m=$\frac{F}{a}$,这说明物理的质量跟所受外力成正比,跟物体的加速度成反比 | |
D. | 牛顿等物理学家建立的经典力学体系不但适用于宏观、低速研究领域,也能充分研究微观、高速的物体运动 |
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A. | 均向下移动,A管移动较多 | B. | 均向上移动,A管移动较多 | ||
C. | A管向上移动,B管向下移动 | D. | 无法判断 |
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A. | φa一定小于φo,但与φc无法比较 | |
B. | Ea一定大于Eo,也一定大于Ec | |
C. | 施加的负粒子上的外力一定先减小后增大 | |
D. | 负粒子的电势能一定先增大后减小 |
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A. | 若小球在最高点速度增大,小球对杆的作用力不断增大 | |
B. | 若小球在最高点速度增大,小球对杆的作用力先减小后增大 | |
C. | 若小球在最低点速度增大,小球对杆的作用力不断减小 | |
D. | 若小球在最低点速度增大,小球对杆的作用力先增大后减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 使磁场反向 | B. | 使电流反向 | C. | 增大电流强度 | D. | 减小磁感应强度 |
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