分析 (1)小球从O点上升的过程做竖直上抛运动,根据竖直上抛运动的基本公式结合位移关系求解即可;
(2)玻璃管的最小长度等于小球上升的最大高度加上O点距玻璃管底部的距离.
解答 解:(1)小球从O点上升到最大高度过程中:${h_1}=\frac{1}{2}g{(\frac{T_1}{2})^2}$①
小球从P点上升的最大高度:${h_2}=\frac{1}{2}g{(\frac{T_2}{2})^2}$②
依据题意:h1-h2=H③
联立①②③解得:$g=\frac{8H}{{{T_1}^2-{T_2}^2}}$,
(2)真空管至少的长度:L=L0+h1
故 $L={L_0}+\frac{T_1^2H}{T_1^2-T_2^2}$
答:(1)重力加速度g为$\frac{8H}{{{T}_{1}}^{2}-{{T}_{2}}^{2}}$;
(2)若O点距玻璃管底部的距离为L0,玻璃管最小长度为${L}_{0}+\frac{{T}_{1}^{2}H}{{T}_{1}^{2}-{T}_{2}^{2}}$.
点评 本题主要考查了竖直上抛运动的基本公式的直接应用,注意对称性,要求同学们能根据题目的叙述得出有用的信息,难度适中.
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A. | 物体做曲线运动时,它所受的合力一定不为零 | |
B. | 做曲线运动的物体,有可能处于平衡状态 | |
C. | 做匀速圆周运动的物体,速度一定不变 | |
D. | 做曲线运动的物体,所受的合外力的方向有可能与速度方向在一条直线上 |
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A. | $\frac{v_a}{v_b}$=sinθ | B. | $\frac{v_a}{v_b}$=cosθ | C. | $\frac{v_a}{v_b}$=tanθ | D. | $\frac{v_a}{v_b}$=cotθ |
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A. | L2上消耗的功率减小 | B. | 电源输出功率减小 | ||
C. | 通过R1上的电流减小 | D. | 通过R3上的电流增大 |
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A. | VA:VB=2:1 | B. | ωA:ωB=1:2 | C. | VA:VC=1:2 | D. | ωA:ωC=2:1 |
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A. | 物块能够冲上斜面顶端 | |
B. | 物块在不同时刻具有相同的机械能 | |
C. | 若拔出销钉,物块不能冲上斜面顶端 | |
D. | 若拔出销钉,物块机械能恒为50J |
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