题目内容
9.(1)球在空中运动的时间t
(2)球落地时距抛出点的水平距离x
(3)球触地瞬间的动能Ek2.
分析 (1)根据高度,结合位移时间公式求出小球在空中飞行的时间;
(2)根据初速度和时间求出小球落地点和抛出点的水平距离;
(3)根据动能定理求得落地时的动能.
解答 解:(1)根据h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得:t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×20}{10}}s=2s$.
(2)小球落地点离抛出点的水平距离为:x=v0t=6×2m=12m.
(3)整个过程根据动能定理可知:mgh=${E}_{k}-\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}$,
解得:${E}_{k}=mgh+\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}=218J$
答:(1)球在空中运动的时间t为2s
(2)球落地时距抛出点的水平距离x为12m
(3)球触地瞬间的动能Ek2为218J
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.
练习册系列答案
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16.下列说法中正确的是( )
| A. | 放射性元素的半衰期随温度的升高而变短 | |
| B. | β射线是原子被电离后核外电子形成的电子流 | |
| C. | 同种元素的两种同位素具有相同的核子数 | |
| D. | 大量处于n=2能级的氢原子自发跃迁发光时只能发出一种频率的光 |
14.
如图所示,封有空气的气缸挂在测力计上,测力计的读数为F(N).已知气缸质量为M(kg),内截面积为S(m2)活塞质量为m(kg),气缸壁与活塞间摩擦不计,外界大气压强为p0(Pa),则气缸内空气的压强为( )
| A. | (p0-$\frac{Mg}{S}$)Pa | B. | (P0-$\frac{mg}{S}$)Pa | C. | [P0-$\frac{F-(M+m)g}{S}$]Pa | D. | [P0-$\frac{F-(M-m)g}{S}$]Pa |
1.
如图所示,某种自动洗衣机进水时,洗衣机缸内水位升高,与洗衣缸相连的细管中会封闭一定质量的空气,通过压力传感器感知管中的空气压力,从而控制进水量.当洗衣缸内水位缓慢升高时,设细管内空气温度不变,对于被封闭的空气,下列说法正确的是( )
| A. | 分子间的引力和斥力都增大 | B. | 分子的热运动加剧 | ||
| C. | 分子的平均动能增大 | D. | 体积变小,压强变大 |
18.“天宫二号”在高度为393公里的对接轨道运行与在高度约380公里的轨道运行相比,变大的物理量是( )
| A. | 向心加速度 | B. | 周期 | C. | 角速度 | D. | 线速度 |
19.水平力F方向确定,大小随时间的变化如图a所示,用力F拉静止在水平桌面上的小物块,在F从0开始逐渐增大的过程中,物块的加速度随时间变化的图象如图b所示,重力加速度大小为10m/s2,最大静摩擦力大于滑动摩擦力,由图可知( )

| A. | 物块与水平桌面间的最大静摩擦力为3N | |
| B. | 物块与水平桌面间的动摩擦因数为0.1 | |
| C. | 物块的质量为m=2kg | |
| D. | 在0~4s时间内,合外力的冲量为12N•S |