题目内容
9.在地质、地震、勘探、气象与地球物理等领域的研研中,需要精确的重力加速度g值,g值可由实验精确测定.近年来有一种测g值的方法叫“对称自由下落法”:将真空长直管沿竖直方向放置,自其中O点向上抛小球又落至原处的时间为T2在小球运动过程中经过比O点高H的P点,小球离开P点至又回到P点所用的时间为T1,测得T1、T2和H,可求得g等于( )| A. | $\frac{8H}{T_2^2-T_1^2}$ | B. | $\frac{4H}{T_2^2-T_1^2}$ | C. | $\frac{8H}{{{({T_2-T_1})}^2}}$ | D. | $\frac{H}{{4{({T_2-T_1})}^2}}$ |
分析 解决本题的关键是将竖直上抛运动分解成向上的匀减速运动和向下的匀加速,所以从最高点落到O点的时间为$\frac{{T}_{2}}{2}$,落到P点的时间为$\frac{{T}_{1}}{2}$,可以求出VP和VO,根据OP之间可得H=$\frac{{V}_{0}+{V}_{P}}{2}×(\frac{{T}_{2}}{2}-\frac{{T}_{1}}{2})$可求出g.
解答 解:将小球的运动分解为竖直向上的匀减速直线运动和竖直向下的自由落体运动,根据t上=t下
则从最高点下落到O点所用时间为$\frac{{T}_{2}}{2}$,故${V}_{0}=\frac{{T}_{2}}{2}g$,
从最高点下落到P点所用时间为$\frac{{T}_{1}}{2}$,
则有:${V}_{p}=\frac{{T}_{1}}{2}g$,
则从P点下落到O点的过程中的平均速度为:$\overline{v}=\frac{{V}_{0}+{V}_{p}}{2}$
从P点下落到O点的时间为:t=$\frac{{T}_{2}}{2}-\frac{{T}_{1}}{2}$
根据H=$\overline{V}t$可得:
H=$\frac{{V}_{0}+{V}_{p}}{2}(\frac{{T}_{2}}{2}-\frac{{T}_{1}}{2})$=$\frac{1}{2}(\frac{{T}_{1}}{2}g+\frac{{T}_{2}}{2}g)\frac{1}{2}×({T}_{2}-{T}_{1})$
解得:g=$\frac{8H}{{{T}_{2}}^{2}-{{T}_{1}}^{2}}$.
故选:A.
点评 对称自由落体法实际上利用了竖直上抛运动的对称性,所以解决本题的关键是将整个运动分解成向上的匀减速运动和向下匀加速运动,利用下降阶段即自由落体运动阶段解题.另外本题用到了利用平均速度求解位移的方法:s=$\overline{v}t$.
| A. | 作息时间表上标出上午8:00开始上课,这里的8:00指的是时刻 | |
| B. | 质点就是体积很小的球形物体 | |
| C. | 参考系必须选取地面或相对地面静止不动的物体 | |
| D. | 平均速度就是速度的平均值 |
| A. | 保持S闭合,将B板适当上移 | B. | 保持S闭合,将B板适当下移 | ||
| C. | 先断开S,再将A板适当下移 | D. | 先断开S,再将A板适当上移 |
| A. | 以自行车为参考系,汽车超车前是向后运动的 | |
| B. | 以自行车为参考系,汽车是向前运动的 | |
| C. | 以汽车为参考系,自行车是向前运动的 | |
| D. | 以汽车为参考系,汽车和自行车都是向前运动的 |
| A. | 竖直上抛运动上升过程的加速度与下落过程的加速度方向恰好相反 | |
| B. | 斜上抛运动到达最高点时速度恰好等于零 | |
| C. | 平抛运动在空中的飞行时间由下落高度决定 | |
| D. | 竖直下抛运动可看作是一个自由落体运动和一个匀速直线运动的合运动 |