分析 (1)运动员做平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,根据水平位移和竖直位移的关系求出A与O点的距离L;
(2)根据两个分位移公式可求运动员离开O点时的速度大小.
(3)根据速度时间公式求出落在A处的竖直分速度,结合平行四边形定则求出落到A处的速度大小.
解答 解:(1)运动员做平抛运动,竖直方向上的位移 $h=\frac{1}{2}g{t^2}=45m$
由几何关系有 $L=\frac{h}{sinθ}=75m$
(2)在水平方向,有 $x=\frac{h}{tanθ}={v_0}t$
得v0=$\frac{h}{t•tan37°}$=$\frac{45}{3×\frac{3}{4}}$m/s=20m/s
(3)A点:vy=gt=30m/s
运动员落到A点时的速度大小 $v=\sqrt{{v_0}^2+{v_y}^2}=10\sqrt{13}m/s$
答:
(1)A点与O点的距离L是75m;
(2)运动员离开O点时的速度大小是20m/s;
(3)运动员落到A点时的速度大小是10$\sqrt{13}$m/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,结合运动学公式灵活求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 汽车在前5秒内的牵引力为4×103N | B. | 汽车在前5秒内的牵引力为6×103N | ||
C. | 汽车的额定功率为60kW | D. | 汽车的最大速度为30m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
各光电门到电磁铁距离x/m | 0.200 | 0.300 | 0.500 | 0.700 | 0.900 |
小球经过光电门速度($\frac{d}{△t}$)v/(m•s-1) | 1.970 | 2.410 | 3.115 | 3.690 | 4.180 |
v2/(m2•s-2) | 3.881 | 5.808 | 9.703 | 13.616 | 17.472 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 空气绝对湿度的单位是Pa,空气的相对湿度没有单位 | |
B. | 可以从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其他变化 | |
C. | 利用光学显微镜可以观察到固体分子在液体中做无规则运动 | |
D. | 饱和蒸气压随温度升高而增大 | |
E. | 一定质量的理想气体保持体积不变,单位体积内分子数不变,虽然温度升高,单位时间内撞击单位面积上的分子数不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B的加速度比A的小 | B. | B的飞行时间比A的长 | ||
C. | B在落地时的速度比A在落地时的小 | D. | B在最高点的速度比A在最高点的大 |
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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:多选题
A. | 在t=$\frac{T}{4}$时,磁场方向与线圈平面平行 | |
B. | 在t=$\frac{T}{2}$时,线圈中的磁通量变化率最大 | |
C. | 线圈中电动势的瞬时值e=Emsin($\frac{2πt}{T}$) | |
D. | 若线圈转速增大为原来的2倍,则线圈中电动势变为原来的4倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | nT | B. | $\frac{T}{n}$ | C. | T$\sqrt{n}$ | D. | $\frac{T}{\sqrt{n}}$ |
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