上科版高一上1-g学习包——自由落体运动11内容摘要:
1 222 smsmgsv /则水滴下落到地面时的速度 gtv 答:水滴下落到地面时的速度大约是。 关于自由落体运动的加速度 g,下列说法正确的是( ) A、重的物体 g值大 B、同一地点,轻、重物体的 g值一样大 C、 g值在地球上任何地方都一样大 D、 g值在赤道处大于北极处 B 练 习 甲、乙两物体在同一地点分别从 4h和 h高处开始做自由落体运动,若甲的质量是乙的 4倍,则下列说法正确的是( ) A、甲乙两物体落地时速度相等 B、落地时甲的速度是乙的两倍 C、甲乙两物体同时落地 D、甲在空中运动的时间是乙的两倍 BD 甲物体的重力是乙物体的 5倍,甲从 H米高处自由下落,乙从2H米高处同时自由下落,下列说法正确的是( H足够大) ( ) A、两物体下落过程中,同一时刻甲的速度比乙大 B、物体刚下落时,速度和加速度都为零 C、各自下落 1m, 它们的速度相等 D、下落过程中甲的加速度比乙的大 E、物体下落过程中,每秒速度增加 ,每秒位移增加 物体在地球表面做自由落体运动, 第 1s内、 第 2s内、第 3s内位移 ? 第 3s末速度和第 3s内的平均速度 ? 火星表面 1s内下落 4m 3s内下落高度。 第 2s内平均速度。 CE 1 25m 25m/s 36m 12m/s 0/22tts V VVVt 练 习 一物体在地球上做自由落体运动,由静止开始下落 运动,由静止开始下落 1s的距离有多大。 (已知月球上的重力加速度是地球上重力加速度的 1/ 6) 分析: 物体不论在地球上还是在月球上做自由。上科版高一上1-g学习包——自由落体运动11
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= = = 在匀变速直线运动中,各个连续相等的时间里的位移之差是个恒量 △ X= 依 aT 2 T=1/60 秒 解得; a=△ X/T 2 =xⅠ XⅡ XⅢ XⅣ 同一地点一切物体 在自由落体中的加速度都 相同 ,这个加速度叫做 自由落体加速度 ,也叫做重力加速度 ,通常用 g表示 g通常取 ,方向竖直向下 g值的大小随纬度的升高而增大,赤道处 g值较小,极地处 g值较大
v 例: 单位 :mm A B C D E F ,ACACACB tsvv ,BDBDBDc tsvv 重力加速度 重力加速度 • 前面计算中出现的 s/t2在实验误差范围内可视为衡量。 从单位可推测该衡量是 加速度回顾 :自由落体运动-只受 重力 ,静止开始 重力加速度 符号: g g=重力加速度 g是矢量,方向竖直向下。 其数值在地球上不同地点一般是不同的,要求不是太高时可以取
通常情况下 g 取 ,粗略计算时 g 取10m/s2 .(初中学过的常数 g =㎏ ,实质上是这里的重力加速度) ,它的方向总是竖直 向下的,与重力方向相同。 地点 纬度 重力加速度 赤道 0176。 广州 23176。 06′ 武汉 30176。 33′ 上海 31176。 12′ 东京 35176。 43′ 北京 39176。 56′ 纽约 40176。 40′ 莫斯科 55176。 45′
重力加速度的数值 g (m/s2) 标准值: g= 65 m/s2 地点 纬度 重力加速度 赤道 0176。 广州 23176。 0639。 武汉 30176。 3339。 上海 31176。 1239。 东京 35176。 4339。 北京 39176。 5639。 纽约 40176。 4039。 莫斯科 55176。 4539。 北极 90176。 ( 2)重力加速度 g的特点: 同一地方
是用 R代替 R1, R2后,不影响电路的电流和电压。 在图 1中,( b)图是( a)图的等效电路。 当 n个电阻串联时,则 (式 23)。 由于 串联电路中的电流处处相等,所以 上述两式表明,串联电路中各个电阻两端的电压与各个电阻的阻值成正比;各个电阻所消耗的功率也和各个电阻阻值成正比。 推广开来,当串联电路有 n个电阻构成 时 ,可得串联电路分压公式 提示:在实际应用中
体电阻,需用绝缘体制作配套的固定装置。 设计过程:师生合作“制作”变阻器模型(见图 3)。 绕线(目的:减小空间范围) 抽头(目的:取不同阻值) 设滑片(目的:可任取相应阻值) 装固定架(目的:便于操作) (师)组织学生观察实际的“滑动变阻器”并探究有效接法与变阻情况。 学生讨论得出: 接“ A、 B阻值最大,接 C、 D阻值几乎为零,且均无法