| A. | $\frac{8H}{{{T}_{2}}^{2}-{{T}_{1}}^{2}}$ | B. | $\frac{2H}{{{T}_{2}}^{2}-{{T}_{1}}^{2}}$ | C. | $\frac{8H}{({T}_{2}-{T}_{1})^{2}}$ | D. | $\frac{2H}{({T}_{2}-{T}_{1})^{2}}$ |
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=$\frac{{V}_{O}+{V}_{P}}{2}$×($\frac{{T}_{2}}{2}$-$\frac{{T}_{1}}{2}$)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V0=$\frac{{T}_{2}}{2}$g
从最高点下落到P点所用时间为$\frac{{T}_{1}}{2}$,
则VP=$\frac{{T}_{1}}{2}$g,
则从P点下落到O点的过程中的平均速度为$\overline{v}$=$\frac{{V}_{O}+{V}_{P}}{2}$
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=($\frac{{V}_{O}+{V}_{P}}{2}$)($\frac{{T}_{2}}{2}-\frac{{T}_{1}}{2}$)=$\frac{1}{2}$($\frac{{T}_{1}}{2}g+\frac{{T}_{2}}{2}g$)$\frac{1}{2}$×(T2-T1)
解得g=$\frac{8H}{{T}_{2}^{2}-{T}_{1}^{2}}$
故B正确.
故选:B.
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.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 在x轴上还有一点与P点电场强度相同 | |
| B. | 在x轴上还有两点与P点电场强度相同 | |
| C. | 若将一试探电荷+q从P点沿x轴移至O点,电势能先减小后增大 | |
| D. | 若将一试探电荷+q从P点沿x轴移至O点,电势能减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | vb=2$\sqrt{2}$m/s | B. | vc=3m/s | ||
| C. | xde=3m | D. | 从d到e所用时间为4s |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | R1>R2,P1>P2 | B. | R1>R2,P1<P2 | C. | R1<R2,P1>P2 | D. | R1<R2,P1<P2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 2s末物体返回出发点 | |
| B. | 4s末物体运动方向改变 | |
| C. | 3s末与5s末的加速度大小相等,方向相反 | |
| D. | 8s内物体的位移不为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 物体所受的重力就是地球对物体产生的吸引力,方向总是指向地心 | |
| B. | 用细线将重物悬挂起来,静止时物体的重心一定在悬线所在的直线上 | |
| C. | 重心就是物体所受重力的等效作用点,故重心一定在物体上 | |
| D. | 形状规则的物体其重心一定在几何中心 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 反映Pr变化的图线是b | |
| B. | 电源电动势为4 V | |
| C. | 电源内阻为1Ω | |
| D. | 当电流为0.5 A时,外电路的电阻为8Ω |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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