分析 (1)、运动员在空中做平抛运动,而平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据竖直位移求出运动的时间,再根据水平位移和时间求出平抛的初速度,即运动员起跳时的速度.
(3)机械能等于动能和重力势能之和,根据高度和速度求解.
解答 解:(1)由题意知,运动员在空中做平抛运动,由竖直方向的分运动可知:
Lsinθ=$\frac{1}{2}$gt2
解得:t=$\sqrt{\frac{2Lsinθ}{g}}$=$\sqrt{\frac{2×40×sin30°}{10}}$=2s
(2)由水平方向的分运动可知:Lcosθ=v0t
解得运动员起跳时的速度:v0=10$\sqrt{3}$m/s
(3)以过b点的水平面为重力势能的参考面,则运动员起跳时的机械能为:
E=mgLsinθ+$\frac{1}{2}$mv02=60×10×40×0.5+$\frac{1}{2}$×60×$(10\sqrt{3})^{2}$=2.1×104J
答:(1)运动员在空中的飞行时间是2s;
(2)运动员起跳时的速度是10$\sqrt{3}$m/s;
(3)若以过b点的水平面为重力势能的参考面,运动员起跳时的机械能是2.1×104J.
点评 解决本题的关键掌握平抛运动的规律,知道平抛运动的时间由高度决定,初速度和时间共同决定水平位移.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 开普勒经过多年的研究发现了万有引力定律 | |
B. | 牛顿通过计算首先发现了海王星和冥王星 | |
C. | 英国物理学家卡文迪许用实验的方法测出引力常量G | |
D. | 库仑最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B星体所受的合力与A星体所受合力之比为1:2 | |
B. | 圆心O与B的连线与BC夹角θ的正切值为$\frac{\sqrt{3}}{2}$ | |
C. | A、B星体做圆周运动的线速度大小之比为$\sqrt{3}$:$\sqrt{7}$ | |
D. | 此三星体做圆周运动的角速度大小为2$\sqrt{\frac{G{m}^{2}}{{a}^{3}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0.20 V | B. | 0.40 V | C. | 0.60 V | D. | 0.80 V |
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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:计算题
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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:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 液体凝固时,分子平均动能一定减小 | |
B. | 外界对气体做功时,其内能一定会增大 | |
C. | 一定质量的气体,在体积不变时,分子每秒与器壁平均碰撞次数随着温度降低而减小 | |
D. | 空调既能制热又能制冷,说明在不自发的条件下热传递方向性可以逆向 | |
E. | 生产半导体器件时,需要在纯净的半导体材料中掺入其他元素,可以在高温条件下利用分子的扩散来完成 |
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