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(1)小孩在被接到前下落的时间t.
(2)在吴某接住小孩的缓冲过程中,其双臂所受的作用力F的大小(把此过程所受的力看做恒力).

分析 (1)小孩先匀加速运动,后匀减速运动;对加速过程,根据牛顿第二定律列式求解加速度,根据位移公式列式求解时间,根据速度公式求解末速度;
(2)对减速过程,根据动能定理列式求解弹力F的大小.

解答 解:(1)小孩的加速过程,根据牛顿第二定律,有:mg-kmg=ma1
解得:a1=8m/s2
小孩在此下落过程中,有:
h1-h2=$\frac{1}{2}{a}_{1}{t}^{2}$
解得:t=$\frac{3}{2}\sqrt{3}$s
(2)加速过程的末速度:
v=a1t=8×$\frac{3}{2}\sqrt{3}$=12$\sqrt{3}$m/s
小孩向下减速过程,根据动能定理,有:
-Fh2+mgh2=0-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得:F=mg+$\frac{m{v}^{2}}{2{h}_{2}}$=10×10+$\frac{10×(12\sqrt{3})^{2}}{2×1.5}$=1520N
答:(1)小孩在被接到前下落的时间t为$\frac{3}{2}\sqrt{3}$s;
(2)在吴某接住小孩的缓冲过程中,其双臂所受的作用力F的大小为1520N.

点评 本题有实际的背景,要学会分析物体的运动过程,选择物理规律.本题运用牛顿第二定律、动能定理、运动学公式、功的计算公式即可正确解题.

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