分析 (1)A球做匀加速直线运动,根据位移时间公式直接求解;
(2、3)B球做平抛运动,根据平抛运动基本公式求出B球落地时间和水平位移即可.
解答 解:(1)A球做竖直下抛运动:
h=v0t+$\frac{1}{2}$gt2
将h=15m,v0=10m/s代入,可得:t=1s
即A球经1s时间落地.
(2、3)B球做平抛运动:x=v0t
y=$\frac{1}{2}$gt2
将v0=10m/s.y=15m代入,可得:
x=10$\sqrt{3}$m
t=$\sqrt{3}$s
则B球落地时,A、B两球间的距离是10$\sqrt{3}m$.
答:(1)A球经1s时间落地;
(2)B球经$\sqrt{3}s$时间落地;
(3)B球落地时,A、B两球间的距离是10$\sqrt{3}m$.
点评 本题关键是分清两球的运动规律,同时结合空间位置情况,运用运动学公式求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | “神八”加速可追上在同一轨道的“天宫一号” | |
B. | “神八”减速方可与在同一轨道的“天宫一号”交会 | |
C. | “天宫一号”和“神八”交会时它们具有相同的向心加速度 | |
D. | “天宫一号”和“神八”交会时它们具有相同的向心力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 木块放在桌面上受到一个向上的弹力,这是由于木块发生微小形变而产生的 | |
B. | 质量均匀分布,形状规则的物体的重心可能在物体上,也可能在物体外 | |
C. | 同一物体在地球各处所受重力大小相等 | |
D. | 由磁铁间有相互作用可知,力可以离开物体而单独存在 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 通过调节使斜槽的末端保持水平 | |
B. | 每次释放小球的位置必须不同 | |
C. | 每次必须由静止释放小球 | |
D. | 记录小球位置用的木条(或凹槽)每次必须严格地等距离下降 | |
E. | 小球运动时不应与木板上的白纸(或方格纸)相触 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | G$\frac{Mm}{(2R)^{2}}$ | B. | G$\frac{m}{(2R)^{2}}$ | C. | G$\frac{M}{(2R)^{2}}$ | D. | G$\frac{M}{R^2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | R1=0.015Ω,R2=0.075Ω | B. | R1=0.025Ω,R2=0.055Ω | ||
C. | R1=0.025Ω,R2=0.075Ω | D. | R1=0.045Ω,R2=0.085Ω |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 滑动摩擦力的方向总是与物体的运动方向相反 | |
B. | 滑动摩擦力方向总是与物体相对运动的方向相反 | |
C. | 静止的物体可能受到滑动摩擦力作用 | |
D. | 运动着的物体可能受到静摩擦力的作用 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球上升过程处于超重状态,下降过程中处于失重状态 | |
B. | 小球上升和下降过程过程中都处于完全失重状态 | |
C. | 因小球上升到最高点时速度为零,故此时小球处于平衡状态 | |
D. | 以上说法都不对 |
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