题目内容
17.(1)假设小明同学将球以va=3m/s的速度水平抛出,小球抛出时距离地面的高度为ha=0.8m,求小球落地时的速度v;
(2)裁判老师要求小明把球投到距小球抛出点水平距离为x=4m外,则小球抛出时的初速度vb至少应多大?
分析 (1)小球做平抛运动,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,根据高度求出小球落地时的竖直分速度,再与水平速度合成,求落地时的速度.
(2)根据高度求得平抛运动的时间,结合水平位移和时间求出小球的初速度.
解答 解:(1)小球做平抛运动,在竖直方向上做自由落体运动,则有:
vy2=2gha.
得:vy=4m/s
则小球落地时的速度为:v=$\sqrt{{v}_{a}^{2}+{v}_{y}^{2}}$=$\sqrt{{3}^{2}+{4}^{2}}$=5m/s
落地速度与水平方向夹角为α,则有:sinα=$\frac{{v}_{y}}{v}$=$\frac{4}{5}$
即:α=53°
(2)由平抛运动规律有:
ha=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
x=vbt
联立得:vb=x$\sqrt{\frac{g}{2h}}$=4×$\sqrt{\frac{10}{2×0.8}}$=10m/s
答:(1)小球落地时的速度v是5m/s,落地速度与水平方向夹角为53°.
(2)小球抛出时的初速度vb至少为10m/s.
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,抓住等时性,结合运动学公式进行求解.
练习册系列答案
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7.
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| D. | 将M板竖直向上平移,则静电计指针张角增大 |
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5.
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| B. | 功能选择开关S与“3”相接时,所测物理量和量程分别是直流电流、10mA | |
| C. | 功能选择开关S与“5”相接时,所测物理量和量程分别是直流电压、250V | |
| D. | 作电流表或电压表时电流从红表笔流进黑表笔流出,作欧姆表时电流从红表笔流出黑表笔流进 |