分析 平抛运动在竖直方向上做自由落体运动,结合位移时间公式求出遇到你的时间,根据水平位移和时间求出A球的初速度,结合速度时间公式求出落地时的竖直分速度,从而得出落地的速度,求出落地的动能.
解答 解:根据h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得,t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×1.25}{10}}s=0.5s$.
平抛运动的时间与自由落体运动的时间相等,则A球落到N点的时间为0.5s.
A球平抛运动的初速度${v}_{0}=\frac{x}{t}=\frac{1.50}{0.5}m/s=3m/s$,
落地时的竖直分速度vy=gt=10×0.5m/s=5m/s,
则落地的动能${E}_{k}=\frac{1}{2}m{v}^{2}=\frac{1}{2}m({{v}_{0}}^{2}+{{v}_{y}}^{2})$=$\frac{1}{2}×0.04×(9+25)J=0.68J$.
故答案为:0.5,0.5,0.68.
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,基础题.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 电池的内阻r=$\frac{{{U_2}-{U_1}}}{I_1}$ | |
| B. | 电池的效率为η=$\frac{U_1}{U_2}$×100% | |
| C. | 硅光电池的内阻消耗的热功率Pr=U2I1-U1I2 | |
| D. | 电源的输出功率P=U1I1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 汽车的最大动能可达到1.6×106J | |
| B. | 若汽车从静止开始以加速度2 m/s2匀加速启动,则匀加速过程中的最大速度为40 m/s | |
| C. | 若汽车从静止开始以加速度2 m/s2匀加速启动,则启动后2秒发动机实际功率为32 kW | |
| D. | 若汽车启动时保持功率160 kW不变,则汽车先做匀加速运动再做匀速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 两物体相遇的时间是2 s和6 s | |
| B. | 乙物体先向前运动2 s,随后向后运动 | |
| C. | 两个物体相距最远的时刻是4 s末 | |
| D. | 4 s后甲在乙前面 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 匀变速运动就是指匀变速直线运动 | |
| B. | 匀变速运动的轨迹一定不是曲线 | |
| C. | 匀变速运动的轨迹可能是曲线 | |
| D. | 匀变速运动是指加速度大小不变的运动,轨迹可能是直线 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 在S1、S2中垂线上O点处一定是明条纹 | |
| B. | 只减小S1、S2的距离相邻明条纹间距增大 | |
| C. | 只减小挡板与屏的距离相邻明条纹间距增大 | |
| D. | 只改变单色光的颜色相邻明条纹间距不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 小球的质量为0.125kg | |
| B. | 小球抛出时的高度为20m | |
| C. | 小球的初速度为10m/s | |
| D. | 最初2 s内重力对小球做功的平均功率为25w |
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