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6.某同学拍打篮球时,在篮球的重心距地高度为h=0.9m时用手开始击打篮球.击打时手与球作用一段距离后分开,球落地后弹回初位置时速度恰好为零,已知其反弹速度v2的大小是落地速度v1大小的$\frac{4}{5}$,球与地面的作用时间为t=0.1s,篮球的质量m=0.5kg,半径为R=0.1m.若地面对球的作用力可视为恒力,篮球与地面碰撞时认为重心不变,忽略空气阻力和篮球转动的影响,g取10m/s2.求:
(1)球反弹的速度v2
(2)地面对球的作用力F.

分析 (1)对于球从反弹到最高点过程由速度和位移关系可求得球反弹的速度;
(2)对于篮球和地面接触过程中,由牛顿第二定律可解得地面对球的弹力;

解答 解:(1)从球反弹后至达最高点,此过程由0-v22=-2g(h1-R),
可得:${v}_{2}=\sqrt{2g(h-R)}=\sqrt{2×10(0.9-0.1)}m/s=4$m/s
(2)设球与地面接触时的平均力为F,
由题知:${v}_{1}=\frac{5}{4}{v}_{2}=\frac{5}{4}×4m/s=5$m/s
由动量定理得:(F-mg)t=mv2-mv1
代入数据解得:F=ma+mg=50N
答:(1)球反弹的速度为4m/s;
(2)地面对球的作用力为50N.

点评 本题考查匀变速直线运动学公式,同时有动量定理的应用.在应用动量定理要注意方向性的确定!

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,理想变压器原线圈与频率为50Hz的正弦交变电流相连,两个阻值均为20Ω的电阻串联后接在线圈的两端.图中的电流表、电压表均为理想电表,原、副线圈分别为200匝、100匝,电压表的示数为5V,则(  )
A.电流表的示数为0.5AB.流过电阻的交流电的频率为100Hz
C.交流电源输出电压的最大值为20VD.交流电源的输出功率为2.5W

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.一定质量的理想气体在某一过程中,气体对外界做功0.7×105J,气体内能减少1.3×105J,则此过程(  )
A.气体从外界吸收热量2.0×105JB.气体向外界放出热量2.0×105J
C.气体从外界吸收热量0.6×105JD.气体向外界放出热量0.6×105J

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.在图中,线框经过图示位置时有:(  )
A.线框中的感应电流最大,方向将不变
B.线框中的感应电流最大,方向将改变
C.线框中的感应电流为零,方向将不变
D.线框中的感应电流为零,方向将改变

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.甲、乙两溜冰者,甲的质量为48kg,乙的质量为50kg,甲手里拿着质量为2kg的球静止,乙以2m/s的速度向甲运动,不计冰面的摩擦.现甲将球抛给乙,乙再将球抛给甲,这样抛接若干次之后乙静止下来,球留在某溜冰者手里不再抛接,此时甲的速度可能是(  )
A.0B.2m/sC.1m/sD.大于2m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.鉴于教材给定的 测定干电池的电动势与内阻的试验方法都存在系统误差,小明同学设计了如图甲所示的电路进行实验,也就是把电压表用已知阻值的定值电阻R0与已知内阻的电流计G串联代替.
①请根据图甲电路在图乙中连接实物图.
②已知电路中定值电阻的阻值为R0,电流计的内阻为RG,当闭合电键K时,电流计G的读数为I,电流表A的度数为IA.则可知电源的路端电压为U=I(R0+RG),流过电源的电流I=I+IA
③该测量方法在理论上测量结果是E=E,r=r(填“>”、“<”或“=”)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.容积为20L的钢瓶充满氧气后,压强为150atm,打开钢瓶的阀门让氧气同时分装到容积为5L的小瓶中,若小瓶原来是抽空的,小瓶中充气后压强为10atm,分装过程中无漏气,且温度不变,那么最多能分装(  )
A.4瓶B.50瓶C.56瓶D.60瓶

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,用大小为F=30N的恒力通过定滑轮把静止在地面上的质量为m=10kg的物体从A点拉到B点,A,B,两点力定滑轮悬点正下方的C点分别为9.6m和3m,定滑轮悬点离地面高为H=4m,设物体和地面间的摩擦力始终为物重的$\frac{1}{5}$倍,求:
(1)拉力所做的功;
(2)物体经过B点时的动能
(3)物体经过B点时拉力对物体做功的功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,质量为m的小球P自距离A点4R高处静止下落,然后沿A点切线方向进入竖直平面内的光滑轨道ABC.AB是半径为R的$\frac{1}{4}$圆弧轨道,BC是直径为R的半圆弧轨道,B是轨道最低点,在B点有另一个质量也为m的静止的小球Q.小球P和小球Q碰撞后粘在一起变成整体S,整体S继续沿半圆轨道向上运动,求:
(1)小球P和小球Q碰撞时损失的机械能;
(2)整体S继续沿半圆轨道向上运动到C点时对轨道的压力;
(3)整体S离开C点后至撞上圆弧轨道的过程中下落的竖直高度.

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