分析 (1)抛出时人对物体做功使物体具有了初动能,根据动能定理求人做的功;
(2)飞行过程中只有重力做功,可通过对下落过程运用动能定理求出小球落地时的速度大小.
(3)对整个过程,由能量守恒定律求出小球经过的总路程.
解答 解:(1)根据动能定理得:人抛球时对小球做的功等于小球动能的增量,为 W=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$=$\frac{1}{2}$×0.1×102J=5 J
(2)小球在飞行过程中,对小球由动能定理可得:
mgh=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
可得小球落地时的速度大小 v=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+2gh}$=$\sqrt{1{0}^{2}+2×10×20}$=10$\sqrt{5}$m/s
(3)对于小球运动的整个过程,由能量守恒定律可知小球的机械能转化成小球与空气摩擦产生的内能,即:
f•S=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$+mgh
即:0.1mgS=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$+mgh
代入解得 S=250m
答:
(1)人抛出小球时做了5J功.
(2)若小球在飞行过程中空气的阻力忽略不计,则小球落地时的速度大小是10$\sqrt{5}$m/s.
(3)小球在空中运动总路程为250m.
点评 该题是动能定理的直接运用,在不涉及到运动过程和时间的问题中,运用动能定理解题显得简洁、方便.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | t=0时刻线圈平面与中性面垂直 | B. | 每秒钟内电流方向改变100次 | ||
| C. | 灯泡两端的电压为20V | D. | 0~0.01s时间内通过灯泡的电量为0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 气体的压强是由气体分子频繁碰撞容器壁产生的 | |
| B. | 气体的压强是由容器内气体的重力产生的 | |
| C. | 气体的压强数值上等于作用在单位面积器壁上的压力 | |
| D. | 气体的压强大小取决于气体的温度与分子密度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 竖直方向做匀速直线运动 | B. | 水平方向做匀加速直线运动 | ||
| C. | 速率先变大,后变小 | D. | 加速度保持不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | $\frac{1}{2}$mv02 | B. | 0 | C. | $\frac{{m}^{2}g}{2k}$ | D. | $\frac{1}{2}$mv02-$\frac{{m}^{2}g}{2k}$ |
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