12.小明和小華一起在通過實驗來探究《平拋物體的運動的規(guī)律》,他們得到了小球做平拋運動的閃光照片,但由于不小心給撕掉了一段,他們在剩下的坐標紙上描出了幾個點,如圖所示,已知圖中每個小方格的邊長都是5cm,根據(jù)剩下的這塊坐標紙求閃光時間間隔為0.1s,平拋初速度為1.5m/s,A點的速度為2.5m/s.

分析 根據(jù)閃光的頻率知相鄰兩點間的時間間隔.在豎直方向上根據(jù)△y=gT2,可以求出閃光周期大小,水平方向上做勻速直線運動,根據(jù)v=$\frac{x}{t}$可以求出水平速度的大小,根據(jù)運動學(xué)規(guī)律求出A點豎直方向的速度大小,然后根據(jù)運動的合成可以求出A點速度的大。

解答 解:在豎直方向上有:△h=gT2
其中△h=(3-1)×5=10cm,
代入求得:T=0.1s;
水平方向:x=v0t,其中x=3L=0.15m,t=T=0.1s,
故v0=1.5m/s;
B點豎直方向的速度為vBy=$\frac{{h}_{AC}}{2T}$=$\frac{4×0.05}{0.2}$=1m/s,
A點豎直方向速度為vAy=vBy+gT=1+10×0.1=2m/s,
則A點的速度vA=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+{v}_{By}^{2}}$=$\sqrt{1.{5}^{2}+{2}^{2}}$=2.5m/s.
故答案為:0.1,1.5,2.5.

點評 對于平拋運動問題,一定明確其水平和豎直方向運動特點,尤其是在豎直方向熟練應(yīng)用勻變速直線運動的規(guī)律和推論解題.

練習(xí)冊系列答案
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2.對下列電學(xué)儀器的敘述正確的是(  )
A.圖甲中,電容器外殼上所標的電壓是電容器的擊穿電壓
B.圖乙中,驗電器金屬桿上端固定一個金屬球,是為了防止出現(xiàn)尖端放電現(xiàn)象
C.圖丙中,金屬電阻溫度計常用純金屬做成,是利用了純金屬的電阻率幾乎不受溫度的影響
D.圖丁中,靈敏電流表在運輸過程中常用導(dǎo)線把接線柱連在一起,是利用了電磁感應(yīng)的原理

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3.在物理學(xué)發(fā)展的過程中,許多物理學(xué)家的科學(xué)研究推動了人類文明的進程.在對以下幾位物理學(xué)家所做科學(xué)貢獻的敘述中,正確的說法是( 。
A.開普勒經(jīng)過多年的天文觀測和記錄,提出了“日心說”的觀點
B.托勒密通過計算首先發(fā)現(xiàn)了海王星和冥王星
C.哥白尼首先提出了“地心說”
D.牛頓在前人研究基礎(chǔ)上,提出了萬有引力定律

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20.如圖所示,豎立在水平地面上的輕質(zhì)彈簧,下端固定在地面上.將一個金屬球放置在彈簧頂端,并用力向下壓球,使彈簧壓縮,用細線把彈簧拴牢.現(xiàn)燒斷細線,球?qū)⒈粡椘,且脫離彈簧后能繼續(xù)豎直向上運動到某一位置,忽略空氣阻力.從細線被燒斷到小球脫離彈簧的整個運動過程中( 。
A.球的動能在剛脫離彈簧時最大
B.球剛脫離彈簧時彈簧的彈性勢能最小
C.球所受合力的最大值小于小球重力的大小
D.球、彈簧和地球組成的系統(tǒng)機械能始終保持不變

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7.向心力是使物體產(chǎn)生向心加速度的力,方向總指向圓心,時刻變化(變力),大小由牛頓第二定律可得:F=ma=$\frac{m{v}^{2}}{r}$=mω2r=$\frac{m•4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$.

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17.傳感器是自動控制設(shè)備中不可缺少的元件.如圖是一種測定位移的電容式傳感器電路,電源電動勢為E,電路中電阻阻值為R.在該電路中,閉合s一段時間后,使工件(電介質(zhì))緩慢向左移動,則在工件移動的過程中( 。
A.通過電流表G的電流方向由a至b
B.通過電流表G的電流方向由b至 a
C.通過電流表G的電流始終為零
D.電容器兩極板之間的電壓等于電源電動勢E

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4.如圖所示,在光滑的水平面上有一平板車和木箱、人站在平板車上,三者一起以度v向右勻速運動,已知小車與木箱質(zhì)量均為m,人的質(zhì)量為2m.
①若人用力將木箱推出后,人和平板車的速度變?yōu)?\frac{v}{2}$,求木箱的速度的大小及推箱過程中人所做的功W;
②若人將木箱以相對平板$\frac{v}{2}$的速度推出箱子,求推箱過程中人對木箱的沖量I的大小.

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1.運動員把質(zhì)量是500g的足球踢出后,某人觀察它在空中飛行情況,估計上升的最大高度是10m,在最高點的速度是20m/s.請你根據(jù)以上估測的數(shù)據(jù)計算:
(1)足球在最高點的重力勢能和動能;
(2)運動員對足球做的功.

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A.$\frac{m{v}_{0}}{2qB}$B.$\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}}{2qB}$C.$\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}}{qB}$D.$\frac{2m{v}_{0}}{qB}$

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