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=$\fracq0qugw8{{t}_{A}}$、
vB=$\frac0wu0iic{{t}_{B}}$,
由vB2-vA2=2ah得,加速度a=$\frac{1}{2h}$($\frac{6sckkiw^{2}}{{t}_{B}^{2}}$-$\frac{aokksa6^{2}}{{t}_{A}^{2}}$),
由牛頓第二定律得,mg-Ff=ma,
解得Ff=mg-$\frac{m}{2h}$($\frac{428g88q^{2}}{{t}_{B}^{2}}$-$\frac{u6ug0k6^{2}}{{t}_{A}^{2}}$).
(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;
因此根據(jù)以上方法,求得加速度偏小,根據(jù)Ff=mg-$\frac{m}{2h}$($\frac{sgck6uw^{2}}{{t}_{B}^{2}}$-$\frac{mcowe8w^{2}}{{t}_{A}^{2}}$),那么阻力偏大.
故答案為:(1)$\frac{1}{2h}$($\frac{62uu88u^{2}}{{t}_{B}^{2}}$-$\frac{go66cgk^{2}}{{t}_{A}^{2}}$),mg-$\frac{m}{2h}$($\frac{8wmkkig^{2}}{{t}_{B}^{2}}$-$\frac{uoemusy^{2}}{{t}_{A}^{2}}$);(2)小于,大于.
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,注意理解中時刻與中點位移速度大小關(guān)系是解題的關(guān)鍵.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 該交變電流頻率是2.5Hz | |
B. | 該交變電流有效值是0.8A | |
C. | 該交變電流最大值是0.8$\sqrt{2}$A | |
D. | 該交變電流瞬時值表達式是i=0.8sin(5πt) A |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | t=0時,振子處在B位置 | |
B. | 振子運動的周期為4s | |
C. | t=4s時振子對平衡位置的位移為10cm | |
D. | t=2.5s時振子對平衡位置的位移為5cm | |
E. | 如果振子的質(zhì)量為0.5kg,彈簧的勁度系數(shù)20N/cm,則振子的最大加速度大小等400m/s2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 該電場一定是勻強電場 | |
B. | M點的電勢低于N點的電勢 | |
C. | 在從M點到N點的過程中,電勢能逐漸增大 | |
D. | 帶電粒子在M點所受電場力大于在N點所受電場力 |
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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:選擇題
A. | 該彈簧振子的振幅為20cm | |
B. | 該彈簧振子的頻率為1.2Hz | |
C. | 彈簧振子在圖乙中A、B對應(yīng)的時刻速度相同 | |
D. | 彈簧振子在圖乙中A、B對應(yīng)的時刻到達同一位置 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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