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2.小羽同学设计图1所示实验,选取任意高度同时释放左右两球,发现两球均能同时落地,此实验能够说明做平抛运动的物体在竖直方向上做自由落体运动.小蓉同学设计了如图2的实验:将两个质量相等的小钢球,从斜面的同一高度由静止同时释放,滑道2与光滑水平板吻接,则他将观察到的现象是两球相碰,若反复调整斜面高度仍能达到上述效果,这说明做平抛运动的物体在水平方向上做匀速直线运动.

分析 实验中,左边小球自由下落,两球同时落地,只能说明平抛运动在竖直方向上是自由落体运动.两钢球从斜面的同一高度由静止同时释放,球1离开斜面后做匀速直线运动,球2做平抛运动,如观察到球1与球2水平方向相同时间内通过相同位移相等,说明球2的平抛运动在水平方向上是匀速直线运动.

解答 解:左边的小球做自由落体运动,右边小球做平抛运动,两球同时落地,只能说明平抛运动在竖直方向上是自由落体运动.
两钢球从斜面的同一高度由静止同时释放,球1离开斜面后做匀速直线运动,球2做平抛运动,水平方向速度相同,观察到的现象是球1落到光滑水平板上并击中球2,说明平抛运动在水平方向上是匀速直线运动.
故答案为:在竖直方向上做自由落体运动;两球相碰;在水平方向上做匀速直线运动.

点评 本题研究平抛运动在水平方向和竖直方向两个方向分运动的情况,采用比较法,考查对实验原理和方法的理解能力.

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12.干电池的电动势是(  )
A.3VB.2.5VC.1.5VD.5V

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13.如图1所示为用打点计时器验证机械能守恒定律的实验装置:所用电源的频率为50Hz.某同学选择了一条理想的纸带,用刻度尺测得各计数点到O的距离(单位:cm)如图2所示,图中O点是打点计时器打出的第一个点,A、B、C是连续打下的三个点.

(1)关于这一实验,下列说法中正确的是D
A.打点计时器应接直流电源
B.应先释放纸带,后接通电源打点
C.需使用秒表测出重物下落的时间
D.释放重物前,重物应靠近打点计时器
(2)若重锤质量为1kg,重力加速度取9.8m/s2.打点计时器打出B点时,重锤下落的速度vB=0.98m/s,重锤的动能EkB=0.48J.从开始下落算起,打点计时器打B点时,重锤的重力势能减小量为0.49J(结果保留两位有效数字).通过计算,数值上△Ep>△Ek(填“>”“=”或“<”),这是因为有纸带摩擦和空气阻力.

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10.在甲、乙、丙三种固体薄片上涂上石蜡,用烧热的针接触其上一点,石蜡熔化的范围如图(1)、(2)、(3)所示,而甲、乙、丙三种固体在熔化过程中温度随加热时间变化的关系如图(4)所示.则由此可判断出甲为多晶体,乙为非晶体,丙为单晶体(填“单晶体”、“多晶体”、“非晶体”).

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17.某同学利用螺旋测微器测量一金属板的厚度.该螺旋测微器校零时的示数如图(a)所示,测量金属板厚度时的示数如图(b)所示.图(a)所示读数为0.010mm,图(b)所示读数为6.870mm,所测金属板的厚度为6.860mm,用游标卡尺测金属板的直径如图(c)所示,则金属板直径为1.240cm.

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7.若有一颗这样的行星,其质量为地球的0.1倍,半径为地球的0.5倍,则该行星卫星的环绕速度是地球卫星环绕速度的(  )
A.$\sqrt{\frac{1}{5}}$B.$\sqrt{5}$C.1D.$\sqrt{\frac{5}{2}}$

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14.如图所示,小球在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,内侧壁半径为R,小球半径为r,则下列说法正确的是(  )
A.小球在水平线ab以上的管道中运动时,外侧管壁对小球一定有作用力
B.小球在水平线ab以上的管道中运动时,内侧管壁对小球一定有作用力
C.小球在水平线ab以下的管道中运动时,内侧管壁对小球一定无作用力
D.小球通过最高点时的最小速度vmin=$\sqrt{g(R+r)}$

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11.金星和地球绕太阳的运动可以近似地看作同一平面内的匀速圆周运动,已知金星绕太阳旋转半径约为地球绕太阳公转半径的$\frac{3}{5}$;金星半径约为地球半径的$\frac{19}{20}$、质量约为地球质量的$\frac{4}{5}$.以下判断正确的是(  )
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B.金星绕太阳运行的线速度小于地球绕太阳运行的线速度
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18.假设在半径为R的某天体上发射一颗该天体的卫星,若这颗卫星距该天体表面的高度为h,测得在该处做圆周运动的周期为T,已知万有引力常量为G,求:该天体质量.

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