分析 平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据水平位移和竖直位移,结合平行四边形定则求出2s内的位移大小和方向.
解答 解:2s内竖直位移y=$\frac{1}{2}g{t}^{2}=\frac{1}{2}×10×4m=20m$,2s内水平位移x=v0t=15×2m=30m,
则2s内的位移s=$\sqrt{{x}^{2}+{y}^{2}}=\sqrt{900+400}m=10\sqrt{13}$m,
位移与水平方向夹角的正切值tanθ=$\frac{y}{x}=\frac{20}{30}=\frac{2}{3}$,则位移与水平方向的夹角为arctan$\frac{2}{3}$.
答:位移的大小为$10\sqrt{13}$m,位移与水平方向的夹角为arctan$\frac{2}{3}$.
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,抓住等时性,结合运动学公式灵活求解.
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| A. | 在xOy平面内,粒子轨迹的x,y轴坐标均为负 | |
| B. | 在xOy平面内,粒子轨迹的x,y轴坐标均为正 | |
| C. | 在yOz平面内,粒子轨迹的y,z轴坐标均为负 | |
| D. | 在xOz平面内,粒子轨迹的x,z轴坐标均为正 |
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| A. | 气体温度升高时,每个气体分子的运动速率一定都增大 | |
| B. | 气体温度降低时,每个气体分子的运动速率一定都减小 | |
| C. | 气体温度升高时,气体分子运动的平均速率必行增大 | |
| D. | 气体温度降低时,气体分子运动的平均速率可能增大下降 |
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| A. | 在不同的惯性参考系中,一切物理规律都是相同的 | |
| B. | 真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的 | |
| C. | 根据狭义相对论可知,同时是绝对的 | |
| D. | 根据狭义相对论可知,物体的长度、时间间隔和物体的质量都是相对的 |
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