分析 根据平行四边形定则求出小球落地时的竖直分速度,结合速度位移公式求出抛出点离地面的高度.
根据速度时间公式求出运动的时间,结合初速度和时间求出水平距离;最后由勾股定理求出位移.
解答 解:根据平行四边形定则知,落地时的竖直分速度${v}_{y}=\sqrt{{v}^{2}-{{v}_{0}}^{2}}$,
则抛出点离地面的高度y=$\frac{{{v}_{y}}^{2}}{2g}=\frac{{v}^{2}-{{v}_{0}}^{2}}{2g}$.
小球落地的时间t=$\frac{{v}_{y}}{g}=\frac{\sqrt{{v}^{2}-{{v}_{0}}^{2}}}{g}$,
则落地点与抛出点的水平距离x=${v}_{0}t=\frac{{v}_{0}\sqrt{{v}^{2}-{{v}_{0}}^{2}}}{g}$.
小球的位移:s=$\sqrt{{x}^{2}+{y}^{2}}=\frac{\sqrt{{v}^{4}+2{v}^{2}{v}_{0}^{2}-3{v}_{0}^{4}}}{2g}$
答:小球在此期间位移的大小是$\frac{\sqrt{{v}^{4}+2{v}^{2}{v}_{0}^{2}-3{v}_{0}^{4}}}{2g}$
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,难度不大.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | D点的电势为零 | |
B. | 小球在管道中运动时,机械能不守恒 | |
C. | 小球在水平管道由C处运动到D处过程中,运动到D处时小球对管道的压力最小 | |
D. | 小球对圆弧形管道最低点C处的压力大小为$\sqrt{9{m}^{2}{g}^{2}+(k\frac{qQ}{{L}^{2}})^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 图甲中的F0=3N | |
B. | 物块受到的滑动摩擦力等于3N | |
C. | 物块在运动的前4m,F对物块做的功为18J | |
D. | x=4m位置时物块的速度大小为4m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 理想电压报示数为2BωL2 | B. | 流过R2的电流方向自下向上 | ||
C. | 流过R2的电流强度大小为$\frac{2Bω{L}^{2}}{3R}$ | D. | 断开S,流过R2的电量为$\frac{Bω{L}^{2}C}{3}$ |
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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:多选题
A. | 原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量 | |
B. | 核力具有饱和性 | |
C. | 核力是短程力,可表现为引力也可表现为斥力 | |
D. | 比结合能越大,原子核越不稳定 | |
E. | 自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量大于该原子核的结合能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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