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2.从高度为125m的塔顶,先后落下a、b两球,自由释放这两个球的时间差为1s,则以下判断正确的是(g取10m/s2,不计空气阻力)(  )
A.b球下落高度为20m时,a球的速度大小为20m/s
B.a球接触地面瞬间,b球离地高度为35m
C.在b球释放之后a球接触地面之前这段时间内,两球的速度差恒定
D.在b球释放之后a球接触地面之前这段时间内,两球离地的高度差恒定

分析 A、求出b球下落20m所用的时间,从而知道a球运动时间,根据v=gt求出a球的速度.
B、求出a球与地面接触所用的时间,从而知道b球运动的时间,根据$h=\frac{1}{2}g{t}^{2}$求出b球下落的高度,从而得知b球离地的高度.
C、求出两球速度变化量与时间是否有关,从而确定速度差是否恒定.
D、求出两球下落的高度差是否与时间有关,从而确定高度差是否恒定.

解答 解:A、根据$h=\frac{1}{2}g{t}^{2}$知,b球下落的时间${t}_{2}=\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×20}{10}}s=2s$.则a球下落的时间t1=3s,速度v=gt1=30m/s.故A错误.
B、a球运动的时间t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×125}{10}}s=5s$,则b球的运动时间t′=4s,b球下降的高度$h=\frac{1}{2}gt{′}^{2}=\frac{1}{2}×10×16m=80m$,所以b球离地面的高度为45m.故B错误.
C、设b球下降时间为t时,b球的速度vb=gt,a球的速度va=g(t+1),则△v=va-vb=g,与时间无关,是一定量.故C正确.
D、设b球下降时间为t时,b球下降的高度${h}_{b}=\frac{1}{2}g{t}^{2}$,a球下降的高度${h}_{a}=\frac{1}{2}g(t+1)^{2}$,两球离地的高度差等于下降的高度差$△h={h}_{a}-{h}_{b}=gt+\frac{1}{2}g$,随时间的增大,位移差增大.故D错误.
故选:C.

点评 解决本题的关键知道自由落体运动中,相隔一定时间释放一个小球,在小球落地前,两球的速度差恒定,两球离地的高度差不恒定.

练习册系列答案
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A.B.C.D.

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17.如图所示,是马戏团中上演的飞车节目,在竖直平面内有半径为R的圆轨道.表演者骑着摩托车在圆轨道内做圆周运动.已知人和摩托车的总质量为m,人以v1=$\sqrt{2gR}$的速度过轨道最高点B,并以v2=$\sqrt{3}$v1的速度过最低点A.求:
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7.用如图a所示装置做“验证机械能守恒”的实验.实验时,通过电磁铁控制小铁球从P处自由下落,小铁球依次通过两个光电门甲、乙,测得遮光时间分别为△t1和△t2,两光电门中心点间的高度差为h.

(1)用游标卡尺测得小铁球直径的示数如图b所示,则小铁球的直径d=6.30mm;
(2)为验证机械能守恒,还需知道的物理量是重力加速度g(填物理量名称及符号),验证机械能守恒的表达式为$gh=\frac{{d}^{2}}{2(△{t}_{2})^{2}}-\frac{{d}^{2}}{2(△{t}_{1})^{2}}$;
(3)由于光电门甲出现故障,某同学实验时只改变光电门乙的高度,进行多次实验获得多组数据,分别计算出各次小铁球通过光电门乙时的速度v,并作出v2-h图象.图(c)中给出了a、b、c三条直线,他作出的图象应该是直线a;由图象得出,小铁球初始位置P到光电门甲中心点的高度差约为10cm,(保留两位有效数字).

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