分析 根据小球在竖直位移和水平位移的关系,结合运动学公式求出小球在空中飞行的时间.结合初速度和时间求出水平位移,从而得出小球落点到抛出点间的距离.
解答 解:(1)根据tanθ=$\frac{\frac{1}{2}g{t}^{2}}{{v}_{0}t}=\frac{gt}{2{v}_{0}}$得,小球在空中飞行的时间t=$\frac{2{v}_{0}tanθ}{g}$.
(2)小球的水平位移x=${v}_{0}t=\frac{2{{v}_{0}}^{2}tanθ}{g}$,
则小球落点与抛出点间的距离s=$\frac{x}{cosθ}=\frac{2{{v}_{0}}^{2}tanθ}{gcosθ}$.
答:(1)小球在空中飞行的时间为$\frac{2{v}_{0}tanθ}{g}$.
(2)小球落点与抛出点间的距离为$\frac{2{{v}_{0}}^{2}tanθ}{gcosθ}$.
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:选择题
A. | 一定等于4V | B. | 一定低于4V | C. | 一定高于4V | D. | 无法确定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球加速度一直增大 | B. | 小球速度一直增大,直到最后匀速 | ||
C. | 杆对小球的弹力先减小后反向增大 | D. | 小球所受洛伦兹力一直增大 |
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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:选择题
A. | ($\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}{R}^{3}}$-1)F | B. | (1-$\frac{4{π}^{2}{R}^{3}}{GM{T}^{2}}$)F | C. | ($\frac{4{π}^{2}{R}^{3}}{GM{T}^{2}}$-1)F | D. | (1-$\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}{R}^{3}}$)F |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在0~x1过程中物体所受拉力是变力,且x1处所受拉力最大 | |
B. | 在x1处物体的速度最大 | |
C. | 在x1~x3过程中,物体的动能先增大后减小 | |
D. | 在0~x2过程中,物体的加速度先增大后减小 |
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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:选择题
A. | 磁铁刚离开螺线管时的加速度小于重力加速度 | |
B. | 通过电阻的电流先由a到b,后由b到a | |
C. | 磁铁减少的重力势能等于回路产生的热量 | |
D. | a的电势始终高于b的电势 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该电容器给手机电池充电时,电容器的电容不变 | |
B. | 该电容器给手机电池充电时,电容器存储的电能变少 | |
C. | 该电容器给手机电池充电时,电容器所带的电荷量可能不变 | |
D. | 充电结束后,电容器不带电,电容器的电容为零 |
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