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14.如图所示是研究小球的平抛运动时拍摄的闪光照片的一部分,其背景为边长为5cm的小方格.重力加速度取10m/s2.由此可知
(1)闪光的频率为$10\sqrt{2}$Hz.
(2)小球抛出时初速度大小为$\frac{5\sqrt{2}}{2}$m/s.
(3)小球经过B点时速度大小为$\frac{\sqrt{442}}{4}$m/s.

分析 (1)平抛运动在竖直方向上是匀变速运动,由BC和AB之间的距离差可以求出时间间隔,即闪光周期,从而求出闪光频率,
(2)在水平方向上是匀速直线运动,由ABC三点在水平方向上的位移,和两点之间的时间间隔,可以求得水平速度,也就是小球的初速度;
(3)B水平速度与初速度相等,再求出竖直方向的速度,求它们的合速度,就是B的速度.

解答 解:(1)在竖直方向:hBC-hAB=g△t2
即6L-5L=g△t2
代入数据解得:△t=$\sqrt{\frac{0.05}{10}}$s=$\frac{\sqrt{2}}{20}$s,则闪光频率f=$\frac{1}{T}=10\sqrt{2}Hz$,
(2)平抛运动水平方向是匀速直线运动,
v0=$\frac{x}{t}=\frac{5×0.05}{\frac{\sqrt{2}}{20}}$m/s=$\frac{5\sqrt{2}}{2}m/s$.
(3)物体在B点时竖直方向的速度
vBy=$\frac{{h}_{AC}}{2△t}=\frac{11×0.05}{\frac{\sqrt{2}}{10}}=\frac{11}{4}\sqrt{2}m/s$.
则B点的合速度v=$\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+{{v}_{By}}^{2}}=\frac{\sqrt{442}}{4}m/s$
故答案为:(1)$10\sqrt{2}$(2)$\frac{5\sqrt{2}}{2}$;(3)$\frac{{\sqrt{442}}}{4}$.

点评 本题不但考查了平抛运动的规律,还灵活运用了匀速运动和匀变速运动的规律,对同学的知识要求比较高,是个考查学生能力的好题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.在做“研究匀变速直线运动”的实验时,某同学得到一条用电火花计时器打下的纸带如图甲所示,并在其上取了A、B、C、D、E、F、G 7个计数点,每相邻两个计数点间还有4个点图中没有画出,他们相邻之间的间距分别为d1,d2,d3,d4,d5,d6.电火花计时器接220V、50Hz交流电源.他经过测量并计算得到电火花计时器在
打B、C、D、E、F各点时物体的瞬时速度如表:
对应点BCDEF
速度(m/s)0.1410.1800.2180.2620.301

(1)设电火花计时器的周期为T,计算vF的公式为vF=$\frac{{d}_{6}-{d}_{4}}{10T}$;
(2)根据(1)中得到的数据,以A点对应的时刻为t=0,试在图乙所示坐标系中合理地选择标度,作出v-t图象.
(3)利用该图象求物体的加速度a=0.4m/s2
(4)如果当时电网中交变电流的电压变成210V,而做实验的同学并不知道,那么加速度的测量值与实际值相比不变(选填:“偏大”、“偏小”或“不变”).

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12.两个相同的条形磁铁,放在平板AB上,磁铁的N、S极如图所示.开始时平板及磁铁皆处于水平位置,且静止不动.现将AB突然竖直向下平移(磁铁与平板间始终相互接触),并使之停在A′B′处,结果发现两个条形磁铁碰在一起.以下说法正确的是(  )
A.AB竖直向下平移到停在A′B′处过程中,磁铁对板的压力大于磁铁的重力
B.AB竖直向下平移到停在A′B′处过程中,磁铁对板的压力小于磁铁的重力
C.如果将AB从原位置突然竖直向上平移,并使之停在A″B″位置处,两条形磁铁一定不可能碰在一起
D.如果将AB从原位置突然竖直向上平移,并使之停在A″B″位置处,两条形磁铁也有可能碰在一起

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A.因静电力分别对球A和球B做正功,故系统机械能不断增加
B.因两个小球所受静电力等大反向,故系统机械能守恒
C.当弹簧长度达到最大值时,系统机械能最小
D.当小球所受静电力与弹簧的弹力相等时,系统动能最大

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B.第2s内外力所做的功是$\frac{5}{4}$ J
C.第2s末外力的瞬时功率最大
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