题目内容

19.如图为某小球做平抛运动时,用闪光照相的方法获得的相片的一部分,图中背景方格的边长为20cm,g=10m/s2,则
(1)小球平抛的初速度v0=3m/s
(2)闪光频率f=5Hz
(3)小球过B点的竖直方向速率vBy=4m/s
(4)抛出点在A点左侧60cm,上侧20cm.

分析 根据竖直方向上连续相等时间内的位移之差是一恒量求出相等的时间间隔,结合水平位移和时间间隔求出平抛运动的初速度.根据相等时间间隔得出闪光的频率.
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点的竖直分速度,从而得出A点竖直分速度,结合平行四边形定则求出A点的速度大小.根据速度时间公式求出小球运动A点的时间,结合平抛运动水平方向和竖直方向上的运动规律求出抛出点到A点的水平位移和竖直位移,从而得出抛出点的坐标.

解答 解:(1)在竖直方向上,根据△y=2L=gT2得:T=$\sqrt{\frac{2L}{g}}$=$\sqrt{\frac{2×0.2}{10}}$s=0.2s,
则初速度为:v0=$\frac{x}{T}$=$\frac{3×0.2}{0.2}$m/s=3m/s.
(2)闪光的频率为:f=$\frac{1}{T}$=$\frac{1}{0.2}$Hz=5Hz.
(3)B点的竖直分速度为:vBy=$\frac{8L}{2T}$=$\frac{8×0.2}{2×0.2}$m/s=4m/s,
(4)则A点的竖直分速度为:vyA=vyB-gT=4-10×0.2m/s=2m/s,
小球从抛出运动到A点的时间为:t=$\frac{{v}_{yA}}{g}$=$\frac{2}{10}$s=0.2s,
则下降的高度为:yA=$\frac{1}{2}$gt2=$\frac{1}{2}$×10×0.22m=0.2m=20cm,
抛出点在A点上侧20cm,
水平位移为:xA=v0t=3×0.2m=0.6m=60cm,
可知抛出点在A点左侧60cm处.
故答案为:(1)3,(2)5,(3)4,(4)60,20.

点评 解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式和推论灵活求解,难度不大.

练习册系列答案
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2.1879年美国物理学家霍尔在研究载流导体在磁场中受力情况时,发现了一种新的电磁效应:将导体置于磁场中,并沿垂直磁场方向通入电流,则在导体中垂直于电流和磁场的方向会产生一个横向电势差,这种现象后来被称为霍尔效应,这个横向的电势差称为霍尔电势差.
(1)如图甲所示,某长方体导体abcd-a′b′c′d′的高度为h、宽度为l,其中的载流子为自由电子,其电荷量为e,处在与abb′a′面垂直的匀强磁场中,磁感应强度为B0.在导体中通有垂直于bcc′b′面的恒定电流,若测得通过导体的恒定电流为I,横向霍尔电势差为UH,求此导体中单位体积内自由电子的个数$\frac{{B}_{0}I}{e{U}_{H}l}$.
(2)对于某种确定的导体材料,其单位体积内的载流子数目n和载流子所带电荷量q均为定值,人们将H=$\frac{1}{nq}$定义为该导体材料的霍尔系数.利用霍尔系数H已知的材料可以制成测量磁感应强度的探头,有些探头的体积很小,其正对横截面(相当于图甲中的abb′a′面)的面积可以在0.1cm2以下,因此可以用来较精确地测量空间某一位置的磁感应强度.如图乙所示为一种利用霍尔效应测磁感应强度的仪器,其中探头装在探杆的前端,且使探头的正对横截面与探杆垂直.这种仪器既可以控制通过探头的恒定电流的大小I,又可以监测探头所产生的霍尔电势差UH,并自动计算出探头所测位置磁场的磁感应强度的大小,且显示在仪器的显示窗内.
①在利用上述仪器测量磁感应强度的过程中,对控杆的放置方位有何要求;应调整探杆的放置位置(或调整探头的方位),使霍尔电势差达到最大(或使探杆与磁场方向平行;使探头的正对横截面与磁场方向垂直;abb′a′面与磁场方向垂直)
②要计算出所测位置磁场的磁感应强度,除了要知道H、I、UH外,还需要知道哪个物理量,并用字母表示.推导出用上述这些物理表示所测位置磁感应强度大小的表达式.B=$\frac{{U}_{H}l}{HI}$,还需要知道探头沿磁场方向的宽度l.

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