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6.500g的足球从1.8m的高处自由下落碰地后能弹回到1.25m高,不计空气阻力,这一过程经历的时间为1.2s,g取10m/s2,求足球对地面的作用力.

分析 根据运动学公式分别求出自由下落着地的速度和反弹的速度大小以及足球向上运动的时间、向下运动的时间,根据动量定理求出平均作用力的大小.

解答 解:足球着地的速度为:${v}_{1}=\sqrt{2g{h}_{1}}=\sqrt{2×10×1.8}m/s=6m/s$,
足球反弹的速度为:${v}_{2}=\sqrt{2g{h}_{2}}=\sqrt{2×10×1.25}m/s=5m/s$,
足球向下运动的过程中:${t}_{1}=\sqrt{\frac{2{h}_{1}}{g}}=\sqrt{\frac{2×1.8}{10}}=0.6$s
足球向上运动的过程中:${t}_{2}=\sqrt{\frac{2{h}_{2}}{g}}=\sqrt{\frac{2×1.25}{10}}=0.5$s
设足球与地面的作用时间为t3,则:t=t1+t2+t3
所以:t3=0.1s
规定向上为正方向,足球与地面作用的过程中,根据动量定理得:(F-mg)t3=mv2-(-mv1
解得:F=$\frac{0.5×(5+6)}{0.1}+5=60N$.
根据牛顿第三定律可知,足球对地的作用力的大小为60N.
答:足球对地的作用力的大小为60N.

点评 本题也可以通过速度时间公式求出足球与地面接触过程中的加速度大小,结合牛顿第二定律进行求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

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(1)小球在空中飞行的时间t;
(2)小球抛出时的高度h;
(3)小球下落过程中重力做的功W.

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17.如图所示,质量为m的小球从距离地面高H的A点由静止开始释放,落到地面上后又陷 入泥潭中,由于受到阻力作用到达距地面深度为h的B点时速度减为零.不计空气阻力,重力加速度为 g.关于小球在刚接触地面到速度变为零的过程中,下列说法中正确的有(  )
A.小球的机械能减少了mghB.小球克服阻力做的功为mg(H+h)
C.小球所受阻力的冲量等于m$\sqrt{2gH}$D.小球动量的改变量大小等于m$\sqrt{2gH}$

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14.如图所示,A为一水平旋转的橡胶盘,均匀分布有大量的负电荷,在圆盘正上方水平放置一通电直导线MN,通电导线通过细绳a、b悬挂在空中,并可自由摆动.当圆盘绕轴心OO′按图中所示方向转动时,由于安培力的作用,通电直导线向纸外摆动,则(  )
A.MN中的电流方向为N→M
B.MN中的电流方向为M→N
C.增大圆盘绕轴心转动的角速度,MN受到的安培力变大
D.圆盘上的负电荷受MN中电流磁场的洛伦兹力方向均相同

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1.如图所示,线圈两端与电阻相连构成闭合回路,在线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的S极朝下.在将磁铁的S极插入线圈的过程中(  )
A.通过电阻的感应电流的方向由a到bB.通过电阻的感应电流的方向由b到a
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11.如图所示,两根电阻不计的光滑金属导轨竖直放置,相距为L,导轨上端接电阻R,宽度相同的水平条形区域Ⅰ和Ⅱ内有磁感应强度为B、方向垂直导轨平面向里的匀强磁场,其宽度均为d,Ⅰ和Ⅱ之间相距为h且无磁场.一长度为L、质量为m、电阻为r的导体棒,两端套在导轨上,并与两导轨始终保持良好的接触,导体棒从距区域Ⅰ上边界H处由静止释放,在穿过两段磁场区域的过程中,流过电阻R上的电流及其变化情况相同,重力加速度为g.求:
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(3)求导体棒穿过区域Ⅰ所用的时间.

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18.在如图1所示的装置中,K为一个金属板,A为一个金属电极,都密封在真空玻璃管中,单色光可通过玻璃壳照在K上,E为可调直流电源.实验发现,当用某种频率的单色光照射K时,K会发出电子(光电效应),这时,即使A、K间的电压等于零,回路中也有电流,当A的电势低于K时,电流仍不为零,A的电势比K低得越多,电流越小,当A比K的电势低到某一值U0(遏止电压)时,电流消失.当改变照射光的频率ν时,遏止电压U0也将随之改变.如果某次实验我们测出了画这条图线所需的一系列数据如图2所示,若知道电子的电荷量e,则根据图象可求出
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15.细线下吊着一个质量为M的沙袋,构成一个单摆,摆长为L,一颗质量为m的子弹以水平速度v0射入沙袋并留在沙袋中,随沙袋一起摆动,不计空气阻力,试求沙袋摆动时摆线最大偏角θ的余弦表达式(θ<90°).

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8.如图所示.一根通电直导线垂直放在磁感应强度大小为1T,方向水平向右的匀强磁场中.在以导线截面的中心为圆心、r为半径的圆周上有A、B、C、D四个点.已知A点的磁感应强度为0,则下列叙述正确的是(  )
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