分析 (1)掉下來的物體做平拋運動,平拋運動在水平方向上做勻速直線運動,在豎直方向上做自由落體運動,根據(jù)高度求出運動的時間;
(2)根據(jù)速度的合成求第3秒末物體的速度大小以及速度與水平方向夾角.
解答 解:(1)平拋運動在豎直方向上做自由落體運動根據(jù)$h=\frac{1}{2}g{t}^{2}$
得:$t=\sqrt{\frac{2h}{g}}$=$\sqrt{\frac{2×500}{10}}$=10s
(2)第3秒末物體的豎直方向速度大小:
vy=gt1=10×3=30m/s
所以物體的合速度:$v=\sqrt{{v}_{0}^{2}+{v}_{y}^{2}}=\sqrt{4{0}^{2}+3{0}^{2}}=50$m/s
速度與水平方向之間的夾角:$tanθ=\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}=\frac{30}{40}=\frac{3}{4}$
所以θ=37°
答:(1)從飛機上掉下來的物體,經(jīng)10s時間落到地面;
(2)從掉下開始,第3秒末物體的速度大小是50m/s,速度與水平方向夾角是37°.
點評 解決本題的關(guān)鍵知道平拋運動在水平方向和豎直方向上的運動規(guī)律,知道平拋運動的時間由高度決定,落地速度由初速度和豎直方向的速度合成.
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 動能增大,是因為電場力對粒子做正功 | |
B. | 動能減小,是因為洛侖力對粒子做負功 | |
C. | 動能減小,是因為電場力對粒子做負功 | |
D. | 動能保持不變,是因為洛侖茲力和管道的彈力對粒子始終不做功 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 金屬環(huán)中無感應(yīng)電流產(chǎn)生 | B. | 金屬環(huán)中有順時針方向的感應(yīng)電流 | ||
C. | 絕緣懸線中的張力不變 | D. | 金屬環(huán)可能向下運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 地面對M的摩擦力大小為Fcosθ | B. | 地面對M的支持力大小為(M+m)g | ||
C. | 物體m對M的摩擦力大小為F | D. | M對物體m的支持力大小為mgsinθ |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 增加拐彎處內(nèi)外軌的高度差 | B. | 減小拐彎處內(nèi)外軌的高度差 | ||
C. | 減小彎道處的半徑 | D. | 增加列車質(zhì)量 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 運動員放箭處離目標的距離為$\frac{d{v}_{2}}{{v}_{1}}$ | |
B. | 運動員放箭處離目標的距離為$\frac{d\sqrt{{{v}_{1}}^{2}+{{v}_{2}}^{2}}}{{v}_{2}}$ | |
C. | 箭射到固定目標的最短時間為$\frac{d\sqrt{{{v}_{1}}^{2}+{{v}_{2}}^{2}}}{{{v}_{2}}^{2}}$ | |
D. | 箭射到固定目標的最短時間為$\fracrir9cvy{\sqrt{{{v}_{2}}^{2}-{{v}_{1}}^{2}}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 奧斯特首先發(fā)現(xiàn)了電磁感應(yīng)定律,開辟了能源利用的新時代 | |
B. | 牛頓利用扭秤實驗,首先測出引力常量,為人類實現(xiàn)飛天夢想奠定了基礎(chǔ) | |
C. | 法拉第首先提出了“場”的概念,使人們認識了物質(zhì)存在的另一種形式 | |
D. | 卡文迪許利用實驗的方法,得出了力不是維持物體運動的原因 | |
E. | 盧瑟福在α粒子散射實驗的基礎(chǔ)上提出了原子的核式結(jié)構(gòu)模型 |
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