题目内容
6.在水平地面上的一点A斜抛物体,6s末落在与A同一水平面的B点,并且A、B之间的距离为240m.求物体所通过的最高点和物体抛出时的速度.(取g=10m/s2,不计空气阻力)分析 将斜抛运动分解为竖直方向的匀变速直线运动和水平方向上的匀速直线运动;竖直方向利用对称性可明确上升时间,再由竖直上抛运动规律可求得高度,水平方向利用匀速直线运动规律可求得水平速度,再通过速度的合成可求得抛出时的速度.
解答 解:根据物体在竖直方向上的运动规律可知,物体上升时间t=$\frac{6}{2}$=3s,则最高点的高度为:
h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$=$\frac{1}{2}×10×9$=45m;
抛出时的竖直分速度为:
vy=gt=10×3=30m/s;
水平分速度为:vx=$\frac{x}{t}$=$\frac{240}{6}$=40m/s;
则抛出时的速度为:v=$\sqrt{{v}_{x}^{2}+{v}_{y}^{2}}$=$\sqrt{3{0}^{2}+4{0}^{2}}$=50m/s;
答:物体通过的最高点为45m;物体抛出时的速度为50m/s;
点评 本题考查抛体运动的分析方法,要注意明确对应抛体运动应正确应用运动的合成和分解,将曲线运动转化为直线运动进行分析求解.
练习册系列答案
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17.在2004年的雅典奥运会上,我国著名运动员刘翔在110m栏项目中,以12.91s的骄人的成绩力压群雄,一举夺得金牌,并打破了奥运会纪录,平了沉寂多年的世界纪录.假定他在起跑后10m处的速度是8.0m/s,到达终点时的速度是9.6m/s,则他在全程中的平均速度约为( )
| A. | 8.0m/s | B. | 9.6m/s | C. | 8.8m/s | D. | 8.5m/s |
1.图甲中.理想变压器的原、副线圈匝数之比n1:n2=20:1,a、b之间接图乙所示的正弦交流电源.R是一个定值电阻.L为额定电压为5V的小灯泡.M为电动机.开关S断开时.灯泡正常发光,则( )

| A. | 开关S断开,R两端的电压是1V | |
| B. | 开关S断开,t=0.01s时,R两端的电压是0 | |
| C. | 1s内,通过L的电流方向改变100次 | |
| D. | 开关S闭合,灯泡仍正常发光,但变压器的输入功率变大 |
5.关于匀强电场电场强度和电势差的关系,下列说法正确的是( )
| A. | 在相同距离上的两点,电势差大的其场强也必定大 | |
| B. | 沿电场线的方向,任何相等距离上的电势降落必定相等 | |
| C. | 场强在数值上等于每单位距离上的电势的降落 | |
| D. | 电势降低的方向必定是电场强度的方向 |
12.关于功率,下列正确的是( )
| A. | 只知道W和t就可由P=$\frac{W}{t}$计算t时刻的功率 | |
| B. | 由P=FV可知汽车发动机的功率一定与F和v的乘积成正比 | |
| C. | 当汽车发动机功率一定时,牵引力与速度成反比 | |
| D. | 要提高汽车行驶的最大速度,一定要提高发动机的额定功率 |
10.
物体受到合力F的作用,由静止开始运动,力F随时间变化的图象如图所示,下列说法中正确的是( )
| A. | 该物体将始终向一个方向运动 | |
| B. | 3s末该物体回到原出发点 | |
| C. | 1~2s内,力F的冲量等于零,功也等于零 | |
| D. | 2~4s内,力F的冲量不等于零,功却等于零 |