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17.在研究平抛运动的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=1.25cm,若小球在平抛运动中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球的初速度的计算公式为v0=$2\sqrt{gL}$(用L、g表示),其值是0.7m/s(取g=9.8m/s2),经过d点时的速率v=$\frac{\sqrt{65gL}}{2}$(用L、g表示),起点到a的距离为$\frac{\sqrt{65}}{8}L$(用L、g表示).

分析 根据竖直方向上连续相等时间内的位移之差是一恒量求出相等的时间间隔,结合水平位移和时间间隔求出初速度.根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出c点的竖直分速度,结合速度时间公式求出d点的竖直分速度,根据平行四边形定则求出d点的速率.根据速度时间公式求出抛出点到c点的时间,从而得出抛出点到c点的水平位移和竖直位移,得出起点到a的水平位移和竖直位移,结合平行四边形定则得出起点到a的距离.

解答 解:在竖直方向上,根据△y=L=gT2得,相等的时间间隔T=$\sqrt{\frac{L}{g}}$,则初速度${v}_{0}=\frac{2L}{T}=2\sqrt{gL}$.
代入数据解得${v}_{0}=2×\sqrt{9.8×1.25×1{0}^{-2}}$m/s=0.7m/s.
c点的竖直分速度${v}_{yc}=\frac{5L}{2T}=\frac{5}{2}\sqrt{gL}$,则d点的竖直分速度${v}_{yd}={v}_{yc}+gT=\frac{7}{2}\sqrt{gL}$.
根据平行四边形定则知,d点的速率$v=\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+{{v}_{yd}}^{2}}$=$\frac{\sqrt{65gL}}{2}$.
抛出点到c点的时间$t=\frac{{v}_{yc}}{g}=\frac{5}{2}\sqrt{\frac{L}{g}}$,则抛出点到c点的水平位移xc=v0t=5L,竖直位移${y}_{c}=\frac{1}{2}g{t}^{2}=\frac{25}{8}L$,
起点到a的水平位移xa=L,竖直位移${y}_{a}=\frac{1}{8}L$,则起点到a的距离s=$\sqrt{{{x}_{a}}^{2}+{{y}_{a}}^{2}}=\sqrt{{L}^{2}+\frac{1}{64}{L}^{2}}$=$\frac{\sqrt{65}}{8}L$.
故答案为:$2\sqrt{gL}$,0.70m/s,$\frac{\sqrt{65gL}}{2}$,$\frac{\sqrt{65}}{8}L$.

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,结合运动学公式和推论灵活求解,难度不大.

练习册系列答案
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7.下列关于分子间作用力和分子热运动的说法正确的是(  )
A.分子间既存在引力也存在斥力,分子力是它们的合力
B.分子之间距离减小时,分子引力和斥力都增大,且引力增大得比斥力快
C.压缩气缸内气体时要用力推活塞,这表明气体分子间的作用力主要表现为斥力
D.布朗运动就是液体分子的热运动

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8.如图所示,一内壁光滑的环形细圆管位于竖直平面内,环的半径R(比细管的半径大得多),在圆管中有两个直径与细管内径相同的小球A、B,质量均为m,沿环形管逆时针运动,当A球运动到最低点时,速度为v,B球恰到达最高点.
(1)求此时A球对细管的作用力FA
(2)若此时小球对圆管的合力为零,B球的速度vB为多大?

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5.汽车安全驶过半径为R的凸桥顶点时的最大速度是$\sqrt{gR}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

12.某同学用打点计时器测量做匀加速直线运动物体的加速度,电源频率f=50Hz,在纸带上打出的点中,选出零点,每隔4个点取1个计数点.因保存不当,纸带被污染,如图所示,A、B、C、D是依次排列的4个计数点,仅能读出其中3个计数点到零点的距离:xA=16.6mm、xB=126.5mm、xD=624.5mm.如图所示,是“验证机械能守恒定律”的实验装置.

(1)请指出图甲中不正确的器材且写出替换的器材电池,交流220V电源.
(2)还需要的器材是(填序号)A.A.刻度尺        B.天平和砝码
(3)图乙给出的是实验中获取的一条纸带:O是打下的第一个点,速度为零.OA间还有若干打点,A、B、C是连续的三个打点,测出OA间、OB间、OC间的距离S1、S2、S3.打点计时器的周期为T,重物的质量为M,重力加速度为g.在打点O~B的过程中,要验证机械能守恒定律的表达式是mgs2=$\frac{1}{2}m(\frac{{s}_{3}-{s}_{1}}{2T})^{2}$.
(4)写出一条实验中存在的主要误差纸带与打点器之间存在阻力.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.在众多比赛项目中,跳台滑雪是非常好看刺激的项目.如一运动员以10m/s的初速度从倾角为30°的斜坡顶端水平滑出,如图所示,该运动员再次落到斜面上时飞行的时间为(已知g=10m/s2)(  )
A.$\frac{\sqrt{3}}{3}$ sB.$\frac{2\sqrt{3}}{3}$ sC.2$\sqrt{3}$ sD.$\sqrt{3}$ s

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

9.如图甲所示,一轻质弹簧上端固定在O点,下端与一质量为m=1kg的物块A连接,物块A放在水平托盘B上.开始时,A、B均处于静止且弹簧处于原长状态,现通过控制托盘B的运动使物块A以一定的加速度向下匀加速运动,运动过程中B对A的作用力F大小与弹簧伸长量x之间的关系如图乙所示,A、B恰要分离时弹簧的弹性势能为0.16J,g取10m/s2.求:
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6.伽利略理想斜面实验使人们认识到引入能量概念的重要性.在此理想实验中,能说明能量在小球运动过程中不变的理由是(  )
A.小球滚下斜面时,高度降低,速度增大
B.小球滚上斜面时,高度增加,速度减小
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.物理学对电场和磁场的研究促进了现代科学技术的发展,提高了人们的生活水平.
(1)现代技术设备中常常利用电场或磁场来改变或控制带电粒子的运动.现有一质量为m、电荷量为e的电子由静止经电压为U的加速电场加速后射出(忽略电子所受重力).
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