分析 由机械能守恒定律可求得小球落地和反弹时的速度,再由动量定理可求得地面对小球的平均冲力F,最后由牛顿第三定律说明即可.
解答 解:小球自由下落过程中,由机械能守恒定律可知:
mgh=$\frac{1}{2}$mv12;
解得:v1=$\sqrt{2gh}=\sqrt{2×10×2.45}=7$m/s,
同理,回弹过程的速度为5m/s,方向竖直向上,
设向下为正,则对碰撞过程由动量定理可知:
mgt-Ft=-mv′-mv
代入数据解得:F=35N
由牛顿第三定律小球对地面的平均作用力大小为35N,方向竖直向下
答:小球与地面的碰撞过程中对地面的平均作用力为35N.
点评 本题考查动量定理的应用,在解题时要注意动量的矢量性,故应先设定正方向,难度适中.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 条形磁铁的磁场的磁感线从N极出发,终于S极 | |
B. | 蹄形磁铁N极与S极之间的磁场是匀强磁场 | |
C. | 通电螺线管的磁场的磁感线,在螺线管内部由S极指向N极 | |
D. | 沿条形磁铁的磁场的磁感线方向,磁场逐渐减弱 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 0.1v | B. | 0.2v | C. | 0.3v | D. | 0.4v |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体的加速度的方向与它所受合力的方向相同 | |
B. | 物体的速度的变化越大,它的加速度就越大 | |
C. | 竖直向上抛出一个物体,当它上升到最高点时,其加速度为零 | |
D. | 只要物体的速率保持不变,其加速度就为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 根据F=$\frac{△p}{△t}$可把牛顿第二定律表述为:物体动量的变化率等于它受的合外力 | |
B. | 力与力的作用时间的乘积叫做力的冲量,它反映了力的作用对时间的累积效应,是一个标量 | |
C. | 易碎品运输时要用柔软材料包装,船舷常常悬挂旧轮胎,都是为了减少冲量 | |
D. | 玻璃杯掉在水泥地上易碎,是因为受到的冲量太大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当v<$\frac{qBL}{2m}$时所有离子都打不到荧光屏上 | |
B. | 当v<$\frac{qBL}{m}$时所有离子都打不到荧光屏上 | |
C. | 当v=$\frac{qBL}{m}$时,打到荧光屏MN的离子数与发射的离子总数比值为$\frac{1}{2}$ | |
D. | 当v=$\frac{qBL}{m}$时,打到荧光屏MN的离子数与发射的离子总数比值为$\frac{5}{12}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\overline{p}=m{g^2}{t^2}$ p=$\frac{1}{2}m{g^2}{t^2}$ | B. | $\overline{p}=m{g^2}{t^2}$ p=mg2t2 | ||
C. | $\overline{p}=\frac{1}{2}m{g^2}{t^2}$ p=mg2t2 | D. | $\overline{p}=m{g^2}{t^2}$ p=2mg2t2 |
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