14.如圖所示是研究小球的平拋運動時拍攝的閃光照片的一部分,其背景為邊長為5cm的小方格.重力加速度取10m/s2.由此可知
(1)閃光的頻率為$10\sqrt{2}$Hz.
(2)小球拋出時初速度大小為$\frac{5\sqrt{2}}{2}$m/s.
(3)小球經(jīng)過B點時速度大小為$\frac{\sqrt{442}}{4}$m/s.

分析 (1)平拋運動在豎直方向上是勻變速運動,由BC和AB之間的距離差可以求出時間間隔,即閃光周期,從而求出閃光頻率,
(2)在水平方向上是勻速直線運動,由ABC三點在水平方向上的位移,和兩點之間的時間間隔,可以求得水平速度,也就是小球的初速度;
(3)B水平速度與初速度相等,再求出豎直方向的速度,求它們的合速度,就是B的速度.

解答 解:(1)在豎直方向:hBC-hAB=g△t2,
即6L-5L=g△t2,
代入數(shù)據(jù)解得:△t=$\sqrt{\frac{0.05}{10}}$s=$\frac{\sqrt{2}}{20}$s,則閃光頻率f=$\frac{1}{T}=10\sqrt{2}Hz$,
(2)平拋運動水平方向是勻速直線運動,
v0=$\frac{x}{t}=\frac{5×0.05}{\frac{\sqrt{2}}{20}}$m/s=$\frac{5\sqrt{2}}{2}m/s$.
(3)物體在B點時豎直方向的速度
vBy=$\frac{{h}_{AC}}{2△t}=\frac{11×0.05}{\frac{\sqrt{2}}{10}}=\frac{11}{4}\sqrt{2}m/s$.
則B點的合速度v=$\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+{{v}_{By}}^{2}}=\frac{\sqrt{442}}{4}m/s$
故答案為:(1)$10\sqrt{2}$(2)$\frac{5\sqrt{2}}{2}$;(3)$\frac{{\sqrt{442}}}{4}$.

點評 本題不但考查了平拋運動的規(guī)律,還靈活運用了勻速運動和勻變速運動的規(guī)律,對同學的知識要求比較高,是個考查學生能力的好題.

練習冊系列答案
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打B、C、D、E、F各點時物體的瞬時速度如表:
對應點BCDEF
速度(m/s)0.1410.1800.2180.2620.301

(1)設電火花計時器的周期為T,計算vF的公式為vF=$\frac{hmchexv_{6}-wvlxcdh_{4}}{10T}$;
(2)根據(jù)(1)中得到的數(shù)據(jù),以A點對應的時刻為t=0,試在圖乙所示坐標系中合理地選擇標度,作出v-t圖象.
(3)利用該圖象求物體的加速度a=0.4m/s2
(4)如果當時電網(wǎng)中交變電流的電壓變成210V,而做實驗的同學并不知道,那么加速度的測量值與實際值相比不變(選填:“偏大”、“偏小”或“不變”).

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A.AB豎直向下平移到停在A′B′處過程中,磁鐵對板的壓力大于磁鐵的重力
B.AB豎直向下平移到停在A′B′處過程中,磁鐵對板的壓力小于磁鐵的重力
C.如果將AB從原位置突然豎直向上平移,并使之停在A″B″位置處,兩條形磁鐵一定不可能碰在一起
D.如果將AB從原位置突然豎直向上平移,并使之停在A″B″位置處,兩條形磁鐵也有可能碰在一起

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A.因靜電力分別對球A和球B做正功,故系統(tǒng)機械能不斷增加
B.因兩個小球所受靜電力等大反向,故系統(tǒng)機械能守恒
C.當彈簧長度達到最大值時,系統(tǒng)機械能最小
D.當小球所受靜電力與彈簧的彈力相等時,系統(tǒng)動能最大

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A.0~2s內(nèi)外力的平均功率是5W
B.第2s內(nèi)外力所做的功是$\frac{5}{4}$ J
C.第2s末外力的瞬時功率最大
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