分析 (1)根据平抛运动的规律,小球在竖直方向做自由落体运动,知道高度可以求出时间;
(2)先求出落地时竖直分速度,根据速度的合成求出小球落地时的速度大小方向.
(3)小球在水平方向做匀速运动,由时间和初速度就可以求出小球运动的水平距离,再计算合位移.
解答 解:(1)小球在竖直方向做自由落体运动,由h=$\frac{1}{2}$gt2得:
t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=$\sqrt{\frac{2×5}{10}}$s=1s,
(2)竖直分速度为:
vy=gt=10×1m/s=20m/s,
则小球落地时的速度为:
v=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+{v}_{y}^{2}}$=10$\sqrt{2}$m/s,
由于vy=v0,所以与水平方向的夹角为45°,
(3)小球在水平方向做匀速运动,则有:
s=v0t=10×1m=10m
竖直高度为5m,所以小球落地点与抛出点之间的距离为:
x=$\sqrt{{x}_{\;}^{2}+{h}_{\;}^{2}}=\sqrt{{10}_{\;}^{2}+{5}_{\;}^{2}}=\sqrt{125}m$
答:(1)小球在空中运动的时间为1s;
(2)小球落地时的速度大小是10$\sqrt{2}$m/s,与水平方向成45°.
(3)小球落地点与抛出点之间的距离为$\sqrt{125}m$.
点评 解决本题的关键是掌握平抛运动的性质,知道平抛运动如何分解,明确其运动时间是高度决定的.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0~1s内的平均速度是2m/s | |
B. | 0~1s内的加速度等于2~4s内的加速度 | |
C. | 0~1s内的平均速度等于2~4s内的平均速度 | |
D. | 0~1s内的运动方向与2~4s内的运动方向相反 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 重力、安培力、弹簧弹力做功的代数和等于金属棒的动能增量 | |
B. | 金属棒向下运动时,流过电阻R 的电流方向为a→b | |
C. | 金属棒静止时,弹簧上积累的弹性势能与此过程中产生的内能之和等于金属棒重力势能的减少量 | |
D. | 电阻R 上产生的总热量等于导体棒克服安培力所做的功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若在t=0时刻释放该带电粒子,则该粒子将在AB极板之间做往返运动 | |
B. | 若在t=$\frac{T}{4}$时刻释放该粒子,则该粒子能打中A极板 | |
C. | 若在0~$\frac{T}{4}$之间某时刻释放该带电粒子,则该粒子一定能打到A极板 | |
D. | 若在$\frac{T}{4}$~$\frac{T}{2}$之间某时刻释放带电粒子,则该粒子在AB极板之间往返运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 相同时间里物体通过位移相同 | B. | 是一种变加速运动 | ||
C. | 是处在平衡状态下的运动 | D. | 是角速度和线速度不变的运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A物体运动的角速度大小不变 | B. | A物体运动的线速度与半径成反比 | ||
C. | B物体运动的角速度大小不变 | D. | B物体运动的角速度与半径成正比 |
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