分析 小球從A到C的整個運動過程中,只有重力做功,機械能守恒,根據機械能守恒定律列式即可求解擺球落地時的速度.
先由機械能守恒定律求出小球到達B點的速度,小球從B點開始做平拋運動,由平拋運動的規(guī)律求解落地點D到C點的距離.
解答 解:整個的過程中只有重力做功,則:$\frac{1}{2}m{v}^{2}=mg(H-Lcos60°)$
代入數據得:v=10.77m/s
小球剛擺到B點時,由機械能守恒得:
mgL(1-cos60°)=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
代入數據可解得:vB=2$\sqrt{2}$m/s
小球離過B后,作平拋運動,豎直方向;H-L=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
解得:t=1s,
落地點D到C的距離
S=vBt
可解得:s=$2\sqrt{2}$m
故答案案為:10.77;$2\sqrt{2}$
點評 本題主要要掌握機械能守恒定律和平拋運動研究的方法:運動的分解法,選取好研究過程即可進行解題.
科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 木塊與水平面間的動摩擦因數0.25 | |
B. | 拉力F的大小為70N | |
C. | 在0~7s內,木塊克服摩擦力做功為1400J | |
D. | 在2s時,拉力F的瞬時功率為280W |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體A整個運動過程,彈簧對物體A的沖量為零 | |
B. | 物體A向右運動過程中與彈簧接觸的時間一定等于物體A向左運動過程中與彈簧接觸的時間 | |
C. | 物體A向左運動的最大動能Ekm=$\frac{{{I}_{0}}^{2}}{2m}$-2μmgx0 | |
D. | 物體A與彈簧作用的過程中,系統(tǒng)的最大彈性勢能Ep=$\frac{{{I}_{0}}^{2}}{2m}$-μmgx0 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{1}{2}$$\sqrt{2gH}$ | B. | $\sqrt{gH}$ | C. | $\sqrt{2gH}$ | D. | 2$\sqrt{gH}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | E1<E2 | B. | E1>E2 | C. | EP1=EP2 | D. | EP1>EP2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電荷在高電勢的地方具有的電勢能大 | |
B. | 在電場中某一點,電荷的電量越大電勢能就越大 | |
C. | 正點電荷形成的電場中,正檢驗電荷的電勢能一定大于負檢驗電荷的 | |
D. | 電荷在等勢面上移動時,電場力一定不做功 |
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