分析 根據(jù)極短時間內(nèi)的平均速度等于瞬時速度求出鋼球通過兩個光電門的速度,結(jié)合速度位移公式求出加速度,根據(jù)牛頓第二定律求出空氣的平均阻力.
根據(jù)勻變速直線運動的規(guī)律判斷實際上鋼球通過光電門的平均速度與鋼球球心通過光電門的瞬時速度.
解答 解:(1)鋼球通過光電門A、B時的瞬時速度分別為vA=$\fracyegce0i{{t}_{A}}$、vB=$\fracgk2gqua{{t}_{B}}$,
由vB2-vA2=2ah得,
解得,加速度a=$\frac{1}{2h}$($\frac{co86iao^{2}}{{t}_{B}^{2}}$-$\frac{qsosuco^{2}}{{t}_{A}^{2}}$)
由牛頓第二定律得,mg-Ff=ma,
解得Ff=mg-$\frac{m}{2h}$($\frac{s4syeoq^{2}}{{t}_{B}^{2}}$-$\frac{ecqy6kc^{2}}{{t}_{A}^{2}}$)
(2)由勻變速直線運動的規(guī)律,鋼球通過光電門的平均速度等于中間時刻的瞬時速度,而球心通過光電門的中間位移的速度大于中間時刻的瞬時速度,因此鋼球通過光電門的平均速度小于鋼球球心通過光電門的瞬時速度.
故答案為:(1)$\frac{1}{2h}$($\frac{keqc8os^{2}}{{t}_{B}^{2}}$-$\frac{uwg60wa^{2}}{{t}_{A}^{2}}$); mg-$\frac{m}{2h}$($\frac{4yceksc^{2}}{{t}_{B}^{2}}$-$\frac{ogwikum^{2}}{{t}_{A}^{2}}$)
(2)小于.
點評 考查加速度的公式,掌握牛頓第二定律,理解平均速度與瞬時速度的聯(lián)系與區(qū)別.
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | t1:t2=4:1 | B. | t1:t2=$\sqrt{2}$:1 | C. | AB:AC=4:1 | D. | AB:AC=$\sqrt{2}$:1 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 衛(wèi)星勢能增加了GMm($\frac{1}{{r}_{1}}$-$\frac{1}{{r}_{2}}$) | |
B. | 衛(wèi)星動能減少了G$\frac{Mm}{3}$($\frac{1}{{r}_{1}}$-$\frac{1}{{r}_{2}}$) | |
C. | 衛(wèi)星機械能增加了G$\frac{Mm}{2}$($\frac{1}{{r}_{1}}$+$\frac{1}{{r}_{2}}$) | |
D. | 衛(wèi)星上的發(fā)動機所消耗的最小能量為G$\frac{2Mm}{3}$($\frac{1}{{r}_{2}}$-$\frac{1}{{r}_{1}}$) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 衛(wèi)星的重力小于在地球表面時受到的重力 | |
B. | 衛(wèi)星處于完全失重狀態(tài),所受重力為零 | |
C. | 衛(wèi)星離地面的高度可取任意值 | |
D. | 衛(wèi)星相對地面靜止,處于平衡狀態(tài) |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 初速度為零的點電荷,在電場中只受電場力作用,則它運動的軌跡可能與電場線重合 | |
B. | 電場線通過的地方有電場,電場線不通過的地方無電場,它是靜電場中客觀存在的 | |
C. | 點電荷在電場中受到的電場力方向,可能與電場線垂直 | |
D. | 電場線從正電荷出發(fā),到負電荷終止,中途不中斷,不相交 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 只有很小的物體才能看成質(zhì)點,很大的物體不能看成質(zhì)點 | |
B. | 若以河岸為參考系,在順水漂流的船上行走的人可能是靜止的 | |
C. | 做直線運動的物體,其位移大小跟這段時間內(nèi)它通過的路程一定相等 | |
D. | 一節(jié)課40分鐘,40分鐘指的是下課的時刻 |
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