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10.将一个物体以10m/s的速度从10m的高度水平抛出,空气阻力可以忽略,重力加速度g=10m/s2,当物体落地时,速度大小为$10\sqrt{3}$m/s;落地点与抛出点之间的距离为$10\sqrt{3}$m.

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,根据高度求出运动的时间,结合初速度求出水平距离.根据竖直方向上的运动规律求出竖直方向上的分速度,通过平行四边形定则求出物体落地的速度大小和距离.

解答 解:根据h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得,t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×10}{10}}=\sqrt{2}s$.
则水平距离x=v0t=10×$\sqrt{2}$m=10$\sqrt{2}$m.
物体竖直方向上的分速度vy=gt=10$\sqrt{2}$m/s.
则物体落地时的速度大小v=$\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+{{v}_{y}}^{2}}=\sqrt{1{0}^{2}+(10\sqrt{2})^{2}}=10\sqrt{3}m/s$.
落地点与抛出点之间的距离s=$\sqrt{{x}^{2}+{h}^{2}}=\sqrt{1{0}^{2}+{(10\sqrt{2})}^{2}}=10\sqrt{3}m$.
故答案为:$10\sqrt{3}$;$10\sqrt{3}$

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,结合运动学公式灵活求解.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图,电源电动势为E,内电阻为r,L1、L2为小灯泡(其灯丝电阻可以视为不变),R1为定值电阻,R2为光敏电阻,其阻值的大小随照射光强度的增强而减小.闭合电键S后,将照射光强度增强,则(  )
A.L1、L2都变亮B.R1两端的电压将增大
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(1)P、Q两金属板间匀强电场场强E的大小;
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18.“轨道康复者”是“垃圾”卫星的救星,被称为“太空110”,它可在太空中给“垃圾”卫星补充能源,延长卫星的使用寿命,假设“轨道康复者”轨道平面与地球赤道平面重合,轨道半径为地球同步卫星轨道半径的五分之一,其运动方向与地球自转方向一致,下列说法正确的是(  )
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B.“轨道康复者”的速度是地球同步卫星速度的5倍
C.“轨道康复者”的加速度是地球同步卫星加速度的25倍
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A.FsinθB.FcosθC.μmgD.μ(mg-Fsinθ)

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

15.如图,质量为m、长为L的直导线用两绝缘细线悬挂于,并处于匀强磁场中.当导线中通以沿x负方向的电流I,且导线保持静止时,悬线与竖直方向的夹角为θ.当磁场方向为y负向时,磁感应强度的大小为$\frac{mg}{IL}$;如要使所加磁场的磁感应强度最小,则磁场方向应为沿悬线向上,其最小值为$\frac{mg}{IL}$sinθ.

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2.某直流电动机两端所加电压为U=110V,流过电动机的电流为I=2A,在1s内将m=4kg的物体缓慢提升h=5.0m(取g=10m/s2),下列说法正确的是(  )
A.电动机的绕线内阻为55ΩB.直流电动机电流的最大值为$2\sqrt{2}$A
C.电动机绕线两端的电压为5 VD.电动机绕线产生的电热功率为20W

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19.如图所示,直角形导线abc通以恒定电流I,两段导线的长度分别为3L和4L,导线处于垂直于导线平面的磁感应强度为B的匀强磁场中,则导线受到磁场力的合力为(  )
A.3BIL,方向b→cB.4BIL,方向b→a
C.7BIL,方向垂直于ac连线斜向上D.5BIL,方向垂直于ac连线斜向上

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20.一个负点电荷从电场中A点由静止释放,只受电场力作用,沿电场线运动到B点,它运动的v-t图象如图所示,则A、B两点所在区域的电场线分布情况可能是图中的(  )
A.B.C.D.

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