分析 小球从A到C的整个运动过程中,只有重力做功,机械能守恒,根据机械能守恒定律列式即可求解摆球落地时的速度.
先由机械能守恒定律求出小球到达B点的速度,小球从B点开始做平抛运动,由平抛运动的规律求解落地点D到C点的距离.
解答 解:整个的过程中只有重力做功,则:$\frac{1}{2}m{v}^{2}=mg(H-Lcos60°)$
代入数据得:v=10.77m/s
小球刚摆到B点时,由机械能守恒得:
mgL(1-cos60°)=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
代入数据可解得:vB=2$\sqrt{2}$m/s
小球离过B后,作平抛运动,竖直方向;H-L=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
解得:t=1s,
落地点D到C的距离
S=vBt
可解得:s=$2\sqrt{2}$m
故答案案为:10.77;$2\sqrt{2}$
点评 本题主要要掌握机械能守恒定律和平抛运动研究的方法:运动的分解法,选取好研究过程即可进行解题.
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 木块与水平面间的动摩擦因数0.25 | |
B. | 拉力F的大小为70N | |
C. | 在0~7s内,木块克服摩擦力做功为1400J | |
D. | 在2s时,拉力F的瞬时功率为280W |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体A整个运动过程,弹簧对物体A的冲量为零 | |
B. | 物体A向右运动过程中与弹簧接触的时间一定等于物体A向左运动过程中与弹簧接触的时间 | |
C. | 物体A向左运动的最大动能Ekm=$\frac{{{I}_{0}}^{2}}{2m}$-2μmgx0 | |
D. | 物体A与弹簧作用的过程中,系统的最大弹性势能Ep=$\frac{{{I}_{0}}^{2}}{2m}$-μmgx0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{1}{2}$$\sqrt{2gH}$ | B. | $\sqrt{gH}$ | C. | $\sqrt{2gH}$ | D. | 2$\sqrt{gH}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | E1<E2 | B. | E1>E2 | C. | EP1=EP2 | D. | EP1>EP2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电荷在高电势的地方具有的电势能大 | |
B. | 在电场中某一点,电荷的电量越大电势能就越大 | |
C. | 正点电荷形成的电场中,正检验电荷的电势能一定大于负检验电荷的 | |
D. | 电荷在等势面上移动时,电场力一定不做功 |
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