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12.如图所示,在高1.5m的光滑平台上有一个质量为2kg的小球被一细线拴在墙上,球与墙之间有一根被压缩的轻质弹簧,弹簧被压缩时具有的弹性势能4J,当烧断细线时,小球被弹出.(g=10m/s2),求
(1)小球离开平台的速度
(2)小球落地时的水平位移
(3)落地时的速度大小.

分析 (1)弹簧被压缩时的弹性势能转化为小球的动能,由动能定理即也求出小球到达桌子边缘的速度.
(2)由平抛运动规律可求出小球落地点到桌子边的水平距离.
(3)由动能定理可以求出小球落地的速度.

解答 解:(1)由能量守恒得:${E}_{k}=\frac{1}{2}m{v}^{2}$-------①
代入数据解得:v=2m/s-------------------②
(2)小球离开平台后做平抛运动:
$h=\frac{1}{2}g{t}^{2}$--------------------------------③
s=vt------------------------------------④
解得:s=$\frac{\sqrt{30}}{5}$m---------------------------⑤
(3)由机械能守恒:$\frac{1}{2}m{v}^{2}+mgh=\frac{1}{2}m{v}_{地}^{2}$-----⑥
${v}_{地}=\sqrt{34}$m/s
答:(1)小球离开平台的速度是2m/s;(2)小球落地时的水平位移是$\frac{\sqrt{30}}{5}$m;(3)落地时的速度大小是$\sqrt{34}$m/s.

点评 释放弹簧的过程,弹簧的弹性势能转化为小球的动能,小球离开平台后做平抛运动,应用平抛运动的知识与能量守恒定律可以正确解题.

练习册系列答案
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2.如图所示,质量为1kg的物体,以某一初速度在水平面上滑行,其动能随位移变化情况的图象.若取g=10m/s2,求:
(1)物体与水平面间的动摩擦因素?
(2)物体总共滑行时间为多少?

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3.正沿平直轨道以某一速度v0匀速向右行驶的车厢内,前面高h的支架右端上放着一个小球,如图所示,若车厢突然改以加速度α做匀减速运动,小球落下,则小球在车厢底板上的落点到架子右端的水平距离为$\frac{ah}{g}$(重力加速度为g)

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20.已知打点计时器电源频率为50Hz,该电源是(选填直流、交流)交流电源则纸带上打相邻两点的时间间隔为0.02.

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7.质量为m的物块,第一次放在光滑的水平面上,用恒力F水平推物块运动位移为S,F恒力做的功为W1;第二次放在粗糙的水平面上,用同样的恒力F水平推物块运动位移也为S,F恒力做的功为W2.则下列判断正确的是(  )
A.W1>W2B.W1=W2C.W1<W2D.无法判定

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17.在验证机械能守恒定律的实验中,质量为m=1.00kg的重锤拖着纸带下落,在此过程中,打点计时器在纸带上打出一系列的点.在纸带上选取五个连续的点A、B、C、D和E,如图所示.其中O为重锤开始下落时记录的点,各点到O点的距离分别是31.4mm、49.0mm、70.5mm、95.9mm、124.8mm.当地重力加速度g=9.8m/s2.本实验所用电源的频率f=50Hz.(结果保留三位有数数字)

(1)打点计时器打下点B时,重锤下落的速度vB=0.978 m/s,打点计时器打下点D时,重锤下落的速度vD=1.36m/s.
(2)从打下点B到打下点D的过程中,重锤重力势能减小量△Ep=0.460J,重锤动能增加量△Ek=0.447 J.
(3)在误差允许范围内,通过比较重力势能减少量和动能的增加量 就可以验证重锤下落过程中机械能守恒了.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.有以下说法,正确的是(  )
A.根据α粒子散射实验数据可以用来确定原子核电荷量和估算原子核半径
B.卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,揭示了原子核的组成
C.光电效应提示了光的粒子性,而康普顿效应则反映了光的波动性
D.物质波是一种概率波,在微观物理学中可以用“轨迹”来描述粒子的运动

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.某物体沿一直线运动,其速度-时间图象如图所示,则下列描述正确的是(  )
A.第1秒内和第2秒内物体的速度方向相反
B.第2秒内和第3秒内物体的加速度方向相同
C.第2秒末物体的速度和加速度都为零
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.某公园里有一个斜面大滑梯,一位小同学从斜面的顶端由静止开始滑下,其运动可视为匀变速直线运动.已知斜面大滑梯的高度为3m,斜面的倾角为37°,这位同学的质量为30Kg,他与大滑梯斜面间的动摩擦因数为0.5.不计空气阻力,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)这位同学下滑过程中的加速度大小;
(2)他滑到滑梯底端时的速度大小;
(3)他滑到滑梯底端过程中重力的冲量大小.

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