题目内容
3.分析 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,根据竖直方向上连续相等时间内的位移之差是一恒量求出相等的时间间隔,结合水平位移和时间间隔求出初速度,根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出B点的竖直分数的,结合平行四边形定则求出B点的速度.
解答 解:在竖直方向上,有:${h}_{2}-{h}_{1}=g{T}^{2}$,解得T=$\sqrt{\frac{{h}_{2}-{h}_{1}}{g}}=\sqrt{\frac{0.2-0.1}{10}}s=0.1s$,
则初速度${v}_{0}=\frac{△x}{T}=\frac{0.2}{0.1}m/s=2m/s$.
小球在B点的竖直分速度${v}_{yB}=\frac{{h}_{1}+{h}_{2}}{2T}=\frac{0.3}{0.2}m/s=1.5m/s$,
根据平行四边形定则知,小球在B点的速度${v}_{B}=\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+{{v}_{yB}}^{2}}$=$\sqrt{4+1.{5}^{2}}m/s=2.5m/s$.
故答案为:2,2.5.
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,基础题.
练习册系列答案
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14.
如图所示,a、b、c、d为一组匀强电场中的等差等势线,A、B分别是等势线上的两点.带电量为1×10-2C的正电荷在电场中只受电场力作用,该电荷由A点运动到B点,动能增加了0.1J,若A点电势为10V,则( )
| A. | B点的电势为零 | B. | a、b之间的势差Uab=5V | ||
| C. | 电荷运动的轨迹可能是图中曲线① | D. | 电荷运动的轨迹可能是图中曲线② |
11.匀加速上升的升降机顶部悬有一轻质弹簧,弹簧下端挂有一小球,若升降机突然停止,在地面的观察者看来,小球继续上升过程中( )
| A. | 速度逐渐减小 | B. | 速度先增大后减小 | ||
| C. | 加速度逐渐增大 | D. | 加速度逐渐减小 |
8.
铁路转弯处的弯道半径r是根据地形决定的.弯道处要求外轨比内轨高,铁路弯道处剖面图如图所示,内外轨的高度差为h,h的设计不仅与r有关,还与火车在弯道上行驶速率v有关.下列说法正确的是( )
| A. | r一定时,v越小则要求h越大 | B. | r一定时,v越大则要求h越大 | ||
| C. | v一定时,r越小则要求h越大 | D. | v一定时,r越大则要求h越大 |
15.在下列所描述的运动过程中,若各个运动过程中物体所受的空气阻力均可忽略不计,则机械能保持守恒的是( )
| A. | 小孩沿滑梯匀速滑下 | B. | 电梯中的货物随电梯一起匀速上升 | ||
| C. | 发射过程中的火箭加速上升 | D. | 被投掷出的铅球在空中运动 |
13.
如图所示,粗糙斜面上的轻质弹簧一端固定,另一端与小物块相连,弹簧处于自然长度时物块位于O点.现将物块拉到A点后由静止释放,物块运动到最低点B,图中B点未画出.下列说法正确的是( )
| A. | B点一定在O点左下方 | |
| B. | 速度最大时,物块的位置可能在O点左下方 | |
| C. | 从A到B的过程中,物块和弹簧的总机械能一定减小 | |
| D. | 从A到B的过程中,物块减小的机械能可能大于它克服摩擦力做的功 |