专题物理l5自由落体的频闪照片问题课件

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时间:2018-10-12

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1、自由落体的频闪照片问题物理专题1.基本规律及推论2.关于自由落体运动的几个比例关系式(1)第1s末,第2s末,第3s末,…,第ns末速度之比为1∶2∶3∶…∶n;(2)前1s内,前2s内,前3s内,…,前ns内的位移之比为1∶4∶9∶…∶n2;(3)连续相等时间内的位移之比为1∶3∶5∶…∶(2n-1);(4)连续相等位移上所用时间之比为1∶()∶()∶…∶();(5)连续相等时间内的位移之差是一个常数Δs=gT2(T为时间间隔).注意:只研究自由落体运动中间或最后一段运动过程时,由于初速度不为零,上述规律不再适用.例1.某科技馆有一个展

2、品,该展品放在较暗处,有一个不断均匀滴水的水龙头(刚滴出的水滴速度为零),在平行光源的照射下,只要耐心地、缓慢地调节水滴下落的时间间隔,在适当的情况下参观者可以观察到一种奇特的现象:水滴好像都静止在各自的位置不动(如图中的A、B、C、D所示,刻度尺上的单位是cm)。取g=10m/s2,要想出现这一现象,所用光源应满足的条件是A.持续发光的光源B.间歇发光,间隔时间为1.6sC.间歇发光,间隔时间为0.14sD.间歇发光,间隔时间为0.2s解题思路:水滴运动看成自由落体运动→判断发光是持续的还是间歇的→根据推论ΔS=aT2求T解析:如果是持

3、续发光,我们看到的水滴应该是运动的,与题干不符,故A错;水龙头滴下的每一滴水都可以看做是做自由落体运动,A、B、C、D相邻两点间的时间间隔相等,设为T根据hCD-hBC=gT2,有T==0.14s只要发光的时间间隔是T的整数倍,就可以看到题中所述现象,C正确。例3.用绳拴住木棒AB的A端,使木棒在竖直方向上静止不动。在悬点A端正下方有一点C距A端0.8m。若把绳轻轻剪断,用一架频闪相机拍到两张相邻照片中A点和B点恰好到达C点,已知频闪相机拍照频率为5Hz,重力加速度g=10m/s2。求:AB的长度。解题思路:画出示意图→找出图中的位移关系

4、→列出时间和位移关系方程求解ABCh=0.8mh′L解析:静止的木棒A端到C点的距离是h=0.8m,剪断绳后木棒做自由落体运动,由位移公式得A端运动到C点的时间为tA,因为h=1/2gtA2,所以tA=s=0.4sB端由开始下落到通过C点的时间为:tB=tA-0.2s=0.2s则木棒B点到C点的距离为:h′=1/2gtB2=1/2×10×0.22=0.2(m)木棒的长度L是A、B端到C点的高度之差:L=h-h′=0.8-0.2=0.6(m)ABCh=0.8mh′L例4.我们在电影或电视中经常可看到这样的惊险场面:一辆汽车从山顶直跌入山谷,

5、为了拍摄重为15000N的汽车从山崖上坠落的情景,电影导演通常用一辆模型汽车代替实际汽车,设模型汽车与实际汽车的大小比例为1/25,那么山崖也必须用1/25的比例来代替真实的山崖。设电影1min放映的胶片张数是一定的,为了能把模型汽车坠落的情景放映得恰似拍摄实景一样,以达到以假乱真的视觉效果。问:在实际拍摄的过程中,电影摄影机第1s拍摄的胶片数应为实景拍摄的胶片数的几倍?解题思路:可将汽车坠落山崖的运动看作自由落体运动→找出实际汽车和模型汽车坠落时的相同物理量和不同物理量→找出不同物理量间的等量关系解析:可将汽车坠落山崖的运动看作自由落体

6、运动,即模型汽车坠落和实际汽车坠落的加速度相同,根据h=1/2gt2,得h模=1/2gt模2h实=1/2gt实2由h模=1/25h可得t模=1/5t实为了使模型汽车的坠落效果逼真,拍摄模型下落的胶片张数应与拍摄实际汽车下落的胶片张数相同,故拍摄模型时每1s拍摄的胶片张数是实景拍摄每1s拍摄胶片张数的5倍。本课小结规律总结重要推论典型例题下节课再见14.如图所示为小球自由下落过程中,用频闪照相获得的轨迹的一部分,计数点1~2的间隔为7.65cm,2~3的间隔为8.73cm,每次闪光的时间间隔为s,小球运动到计数点2时的瞬时速度为______

7、__,小球下落的重力加速度为________。14.答案:2.47m/s9.72m/s2解析:根据小球做的是自由落体运动,遵循匀加速直线运动的规律。有Δx=gT2,Δx=x23-x12=8.73cm-7.65cm=1.08×10-2mT=s,所以g==m/s2=9.72m/s2又有v2==m/s≈2.47m/s。一个同学在研究小球自由落体运动时,用频闪照相连续记录下小球的位置如图所示。已知闪光周期为1/30s,测得x1=7.68cm,x3=12.00cm,用上述数据通过计算可得小球运动的加速度约为_______m/s2,图中x2约为___

8、_____cm。(结果保留3位有效数字小球做自由落体运动时,用频闪照像获得的轨迹的一部分,记数点1、2的间隔为7.70cm,2、3的间隔为8.75cm,每次闪光的时间间隔为1/30s,小球运动

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