分析 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B点的速度,从而得出动能的增加量,结合下降的高度求出重力势能的减小量.
解答 解:(1)利用匀变速直线运动的推论
vB=$\frac{{x}_{AC}}{2T}=\frac{0.0702-0.0313}{0.04}$=0.97m/s
(2)重力势能的减小量△Ep=mgh=1×9.8×0.0486J=0.48J,
动能的增加量△Ek=$\frac{1}{2}$mvB2=$\frac{1}{2}$×1×(0.97)2=0.47J.
故答案为:(1)0.97;(2)0.48;0.47.
点评 运用运动学公式和动能、重力势能的定义式解决问题是该实验的常规问题,要注意单位的换算和有效数字的保留,难度不大,属于基础题.
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A. | 火箭发射时,喷出的高速气流对火箭的作用力大于火箭对气流的作用力 | |
B. | 发射初期,火箭处于超重状态 | |
C. | 高温高压燃气从火箭尾部喷出时对火箭的作用力与火箭对燃气的作用力是一对平衡力 | |
D. | 发射的七颗卫星进入轨道正常运转后,均处于完全失重状态 |
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A. | 甲的速度方向比乙的速度方向变化得快 | |
B. | 甲的角速度比乙的角速度小 | |
C. | 甲的轨道半径比乙的轨道半径小 | |
D. | 甲的线速度大于乙的线速度 |
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A. | 小球在A位置时,加速度为g,速度最大 | |
B. | 小球在B位置时,加速度为g,速度为零 | |
C. | A至B的过程中,小球的速度先由小变大后又由大变小 | |
D. | A至B的过程中,小球的加速度增大 |
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A. | 质子 | B. | 氘核 | C. | α粒子 | D. | 钠离子(Na+) |
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A. | 物体的速度为零时其加速度不一定为零 | |
B. | 物体的速度变化快其加速度大 | |
C. | 物体的位移大其速度必定大 | |
D. | 任意相等时间内速度的变化量都相同的运动是匀变速运动 |
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