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5.如图,在高h=0.8m的光滑平台上有一个光滑圆弧槽,槽口水平,一小球从槽上高度H=1.25m处无初速度释放,求:
(1)小球从槽口飞离时的速度大小;
(2)小球从槽口飞离到落地所经历的时间;
(3)落地点与槽口的水平距离.

分析 (1)小球在圆弧槽上下滑过程机械能守恒,应用机械能守恒定律可以求出小球从槽口飞离时的速度.
(2)小球离开槽口后做平抛运动,应用平抛运动规律可以求出小球的运动时间.
(3)小球做平抛运动,应用平抛运动规律可以求出小球的水平位移.

解答 解:(1)小球在圆弧槽上运动过程机械能守恒,
由机械能守恒定律得:mg(H-h)=$\frac{1}{2}$mv2
代入数据解得:v=$\sqrt{2g(H-h)}$=$\sqrt{2×10×(1.25-0.8)}$=3m/s;
(2)小球离开槽口后做平抛运动,
竖直方向:h=$\frac{1}{2}$gt2,代入数据解得:t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=$\sqrt{\frac{2×0.8}{10}}$=0.4s;
(3)小球做平抛运动,在水平方向:
x=vt=3×0.4=1.2m;
答:(1)小球从槽口飞离时的速度大小为3m/s;
(2)小球从槽口飞离到落地所经历的时间为0.4s;
(3)落地点与槽口的水平距离为1.2m.

点评 本题考查了求小球的速度、运动时间与水平位移,分析清楚小球的运动过程,应用机械能守恒定律(或动能定理)、平抛运动规律即可解题,本题难度不大,是一道基础题.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图,光滑斜面PMNQ的倾角为θ,斜面上放置一矩形导体线框abcd,其中ab边长为l1,bc边长为l2,线框质量为m、电阻为R,有界匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于斜面向上,ef为磁场的边界,且ef∥MN.线框在恒力F作用下从静止开始运动,其ab边始终保持与底边MN平行,F沿斜面向上且与斜面平行.已知线框刚进入磁场时做匀速运动,则下列判断正确的是(  )
A.线框进入磁场时的速度为$\frac{(F-mgsinθ)R}{{B}^{2}{{l}_{1}}^{2}}$
B.线框进入磁场前的加速度为$\frac{F+mgsinθ}{m}$
C.线框进入磁场的过程中产生的热量为(F-mgsinθ)l1
D.线框进入磁场时有a→b→c→d方向的感应电流

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16.“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”是唐代诗人李白描写庐山瀑布的佳句.某瀑布中的水下落的时间是6秒,若把水的下落近似简化为自由落体,g取10米/秒2,则下列计算结果正确的是(  )
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13.北京时间12月6日17时47分,地面科技人员发出指令,嫦娥三号探测器器载变推力发动机成功点火,361秒钟后,发动机正常关机,根据北京航天飞行控制中心实时遥测数据判断,嫦娥三号顺利进入距月面平均高度约l00km环月轨道,近月制动获得圆满成功,则下面说法正确的是(  )
A.“12月6日17时47分”和“361秒钟”都表示“时间”
B.嫦娥三号探测器绕月球飞行一圈,它的位移和路程都为0
C.嫦娥三号探测器绕月球飞行一圈平均速度为0,但它在每一时刻的瞬时速度都不为0
D.地面卫星控制中心在对嫦娥三号探测器进行飞行姿态调整时可以将飞船看做质点

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20.如图所示,运动员的体能训练中,其中一项是负重训练,轻质弹性橡皮筋一端套在运动员的腰上,另一端系在一个大轮胎上,起跑过程可简化如下:运动员起跑拉动橡皮条使其变长,稍后轮胎在橡皮条牵引下开始运动,最后轮胎与运动员一起匀速运动.则下列说法正确的是(  )
A.橡皮条对轮胎的拉力大于轮胎受到的摩擦力
B.匀速阶段地面对运动员的摩擦力与地面对轮胎的摩擦力大小相等
C.起跑过程中橡皮条增加的弹性势能等于轮胎动能的增加量
D.起跑过程中橡皮条对轮胎做的正功大于轮胎动能的增加量

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10.如图所示,闭合开关S后,A灯与B灯均发光,当滑动变阻器的滑片P向右滑动时,以下说法中正确的是(  )
A.A灯变亮B.B灯变亮
C.电源的输出功率减小D.电源的总功率减小

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17.甲同学设计了如题图1所示的电路测电源电动势E、内阻r及电阻Rx的阻值,实验器材有:待测电源E,待测电阻Rx,电压表V量程为3.0V(内阻很大),电阻箱R(0-99.99Ω),单刀单掷开关S1,单刀双掷开关S2,导线若干.

(1)先测电阻Rx的阻值,请将甲同学的操作补充完整:闭合S1,将S2切换到a,调节电阻箱,读出其示数R1和对应的电压表示数U1,保持电阻箱示数不变,将S2切换到b,读出电压表的示数U2,则电阻Rx的表达式为Rx=$\frac{{{U_2}-{U_1}}}{U_1}{R_1}$;
(2)甲同学已经测得电阻Rx=1.8Ω,继续测电源电动势E和内阻r的阻值,该同学的做法是:闭合S1,将S2切换到a,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出了如题图2所示的$\frac{1}{U}-\frac{1}{R}$图线,则电源电动势E=2V,内阻r=8.2Ω;
(3)利用甲同学设计的电路和测得的电阻Rx,乙同学测电源电动势E和内阻r的阻值的做法是:闭合S1,将S2切换到b,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出了相应的$\frac{1}{U}$-$\frac{1}{{R+{R_x}}}$图线,根据图线得到电源电动势E和内阻r,这种做法与甲同学的做法比较,由于电压表测得的数据范围较小(选填“较大”、“较小”或“相同”),所以甲同学的做法更恰当些.

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14.如图所示,足够长的粗糙斜面固定在地面上,某物块以初速度v0从底端沿斜面上滑至最高点后又回到底端.上述过程中,若用h和x分别表示物块距水平地面的高度和位移,用v和a分别表示物块的速度和加速度,t表示运动时间.则下列图象最能正确描述这一运动规律的是(  )
A.B.C.D.

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14.2012年4月16日天文爱好者迎来了“土星冲日”的美丽天象.“土星冲日”是指土星和太阳正好分处地球的两侧,二者几乎成一条直线.该天象每378天发生一次,土星和地球绕太阳公转的方向相同,公转轨迹都近似为圆,根据我们日常生活知识可知(  )
A.土星公转的速率比地球大
B.土星公转的向心加速度比地球小
C.土星公转的周期约为1.1×104
D.假如土星适度加速,有可能与地球实现对接

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