题目内容
1.(1)小球上升的最高点到M处的距离h′;
(2)小球通过空管的时间△t;
(3)从小球被抛出到落地的时间t.
分析 (1)小球向上做竖直上抛运动,初速度的方向向上,加速度的方向向下,做匀加速直线运动,由速度位移公式即可求出球上升的最高点到M处的距离h;
(2)小球返回M的速度仍然是5m/s,由位移公式即可求出通过空管的时间△t;
(3)由位移公式即可求出从小球被抛出到落地的时间t.
解答 解:(1)小球到达最高点的速度为0 则上升的最大高度:
$h′=\frac{0-{v}_{0}^{2}}{-2g}=\frac{0-{5}^{2}}{-2×10}=1.25$m
(2)小球返回M的速度仍然是5m/s,方向向下,选取向下为正方向,由位移公式:$L=v•△t+\frac{1}{2}g△{t}^{2}$
代入数据得:△t=0.1s
(3)由位移公式得:$-(L+h)={v}_{0}t-\frac{1}{2}g{t}^{2}$
代入数据得:t=1.3s
答:(1)小球上升的最高点到M处的距离h′是1.25m;
(2)小球通过空管的时间△t是0.1s;
(3)从小球被抛出到落地的时间t是1.3s.
点评 本题考查处理竖直上抛运动的能力,采用的整体法,也可以应用分段法,还可以采用图象法研究.
练习册系列答案
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11.
在如图所示电路中,闭合电键S,理想电流表和理想电压表的示数分别用I和U表示,当滑动变阻器的滑动触头P向左滑动时,两表的示数都发生变化.电源的电动势和内电阻始终不变,下列说法正确的是( )
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12.
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16.一个在光滑水平面上的物体在三个方向不定的水平力的作用下做匀速直线运动,这三个力的大小可能是( )
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13.质量为m的物体放在粗糙的水平面上,受到水平力F的作用.下列叙述中正确的是( )
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| C. | 如果物体做匀减速直线运动,则力F可能做正功 | |
| D. | 如果物体做匀减速直线运动,则力F可能做负功 |
16.
如图所示的装置,可以探究影响安培力大小的因素,实验中如果想增大导体棒摆动的幅度,可行的操作是( )
| A. | 把磁铁的N极和S极换过来 | |
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17.
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