分析 (1)弹簧被压缩时的弹性势能转化为小球的动能,由动能定理即也求出小球到达桌子边缘的速度.
(2)由平抛运动规律可求出小球落地点到桌子边的水平距离.
(3)由动能定理可以求出小球落地的速度.
解答 解:(1)由能量守恒得:${E}_{k}=\frac{1}{2}m{v}^{2}$-------①
代入数据解得:v=2m/s-------------------②
(2)小球离开平台后做平抛运动:
$h=\frac{1}{2}g{t}^{2}$--------------------------------③
s=vt------------------------------------④
解得:s=$\frac{\sqrt{30}}{5}$m---------------------------⑤
(3)由机械能守恒:$\frac{1}{2}m{v}^{2}+mgh=\frac{1}{2}m{v}_{地}^{2}$-----⑥
${v}_{地}=\sqrt{34}$m/s
答:(1)小球离开平台的速度是2m/s;(2)小球落地时的水平位移是$\frac{\sqrt{30}}{5}$m;(3)落地时的速度大小是$\sqrt{34}$m/s.
点评 释放弹簧的过程,弹簧的弹性势能转化为小球的动能,小球离开平台后做平抛运动,应用平抛运动的知识与能量守恒定律可以正确解题.
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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:选择题
| A. | W1>W2 | B. | W1=W2 | C. | W1<W2 | D. | 无法判定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 根据α粒子散射实验数据可以用来确定原子核电荷量和估算原子核半径 | |
| B. | 卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,揭示了原子核的组成 | |
| C. | 光电效应提示了光的粒子性,而康普顿效应则反映了光的波动性 | |
| D. | 物质波是一种概率波,在微观物理学中可以用“轨迹”来描述粒子的运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 第1秒内和第2秒内物体的速度方向相反 | |
| B. | 第2秒内和第3秒内物体的加速度方向相同 | |
| C. | 第2秒末物体的速度和加速度都为零 | |
| D. | 第3秒内物体的速度方向和加速度方向相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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