分析 (1)在竖直方向上根据△y=gT2,求出时间间隔T,在水平方向上根据v0=$\frac{△s}{T}$,求出平抛运动的初速度;
(2)匀变速直线运动某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,即AC在竖直方向上的平均速度等于B点的竖直分速度;根据运动学公式求出运动到B点的时间,再根据平抛运动基本公式求解.
解答 解:(1)在竖直方向上根据△y=gT2,则有:T=$\sqrt{\frac{△y}{g}}$=$\sqrt{\frac{0.2-0.1}{10}}$=0.1s,
所以抛出初速度为:v0=$\frac{△s}{T}$=$\frac{0.2}{0.1}$=2m/s,
(2)经过B点时的竖直分速度为vBy=$\frac{{h}_{1}+{h}_{2}}{2T}$=$\frac{0.3}{0.2}$=1.5m/s,
抛出点到B点的时间t=$\frac{{v}_{By}}{g}$=$\frac{1.5}{10}$=0.15s,
则抛出点距离B点的水平距离为x=v0t=2×0.15=0.3m,
竖直距离为h=$\frac{1}{2}$gt2=$\frac{1}{2}$×10×0.152=0.1125m
故答案为:(1)2;(2)0.3;0.1125.
点评 解决本题的关键掌握平抛运动的处理方法,以及匀变速直线运动的两个推论:1、在连续相等时间内的位移之差是一恒量.2、某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度.
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. | 此导体的电阻R=0.5Ω | |
| B. | 此导体的电阻R=2Ω | |
| C. | I-U图象的斜率表示电阻的倒数,所以R=cot 45°=1.0Ω | |
| D. | 在R两端加6.0V电压时,每秒通过导体截面的电荷量是3.0 C |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 加速电压越大则分子离子的转动半径越小 | |
| B. | 扇形磁场的磁场越强则分子离子的转动半径越大 | |
| C. | 若真空泵未能将磁场区域的空气吸光,则分子离子的转动半径越来越小 | |
| D. | 氕氘氚同位素中氕的转动半径最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 光电效应反映光的粒子性 | |
| B. | 光子的能量由光的强度所决定 | |
| C. | 光子的能量与光的频率成正比 | |
| D. | 光在空间传播时,是不连续的,是一份一份的,每一份光叫做一个光子 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 全过程甲的路程等于乙的路程 | |
| B. | 甲在B点的速度等于乙在B′点的速度 | |
| C. | 甲从A到B的时间小于乙从A′到B′的时间 | |
| D. | 全过程甲、乙水平方向位移相等,即DE=D′E′ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 4m,3m | B. | -4m,-3m | C. | 4m,-3m | D. | -4m,3m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 输电电流为原来的4倍 | |
| B. | 输电导线上损失的电压为原来的4倍 | |
| C. | 输电导线上损失的电功率为原来的$\frac{1}{4}$ | |
| D. | 输电导线上损失的电功率为原来的$\frac{1}{16}$ |
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