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4.a、b、c为小球平抛运动轨迹上三个点,若取a点为坐标原点,b、c坐标如图所示,那么小球平抛初速度大小为1m/s,若小球是从O点水平抛出,从O点运动到b点时间t=0.2s(g=10m/s2).

分析 根据竖直方向上连续相等时间内的位移之差是一恒量求出相等的时间间隔,结合水平位移和时间求出初速度.根据竖直方向上某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出b点的竖直分速度,结合速度时间公式求出从O点到b点的时间.

解答 解:在竖直方向上,根据△y=gT2得:
T=$\sqrt{\frac{△y}{g}}=\sqrt{\frac{0.25-0.15}{10}}s=0.1s$,
则小球的初速度为:
${v}_{0}=\frac{x}{T}=\frac{0.1}{0.1}m/s=1m/s$.
b点的竖直分速度为:
${v}_{yb}=\frac{{y}_{ac}}{2T}=\frac{0.4}{0.2}=2m/s$,
则有:t=$\frac{{v}_{yb}}{g}=\frac{2}{10}s=0.2s$.
故答案为:1,0.2

点评 解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式和推论灵活求解.

练习册系列答案
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14.如图所示,光滑水平面上方存在两个足够大的磁感应强度均为0.5T、方向相反的水平匀强磁场,PQ为两个磁场的边界.一个边长为0.2m,质量为0.2kg,电阻为0.5Ω的正方形金属线框沿垂直磁场方向,以某一速度从图示位置向右直线运动,当线框中心线AB运动到与PQ重合时,线框的速度为1m/s,此过程中通过线框截面的电荷量为0.04C,若此时在纸面内加上一个水平外力使该时刻线框的加速度大小为0.5m/s2,则所加外力的大小为0.18N或0.02N.

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C.摩擦力的大小与物体受到的压力成正比,摩擦力的方向必垂直于压力的方向
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12.物体只受两个力F1和F2的作用,其中F1=30N,方向水平向右;F2=40N,方向竖直向下.求解这两个力的合力F的大小和方向.

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①该单色光第一次从棱镜射入真空时的折射角;
②该单色光从进入棱镜到第一次从棱镜射出所经历的时间.

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9.把电流表改装成电压表的实验中,所用电流表G的满偏电流Ig为200μA,内阻rg估计在400Ω-600Ω之间.现用如图的电路测定电流表的内阻rg,其供选用的器材如下:
A.滑动变阻器(阻值范围0~200Ω)
B.滑动变阻器(阻值范围0~40KΩ)
C.滑动变阻器(阻值范围0~60KΩ)
D.电阻箱(阻值范围0~999.9Ω)
E.电阻箱(阻值范围0~99.9Ω)
F.电源(电动势6V,内阻约为0.3Ω)
G.电源(电动势12V,内阻约为0.6Ω)
H.电源(电动势20V,内阻约为1Ω)
I.校对电流表G′(满偏电流为500μA,内阻未知)
(1)依据实验要求,R应选用C、R′应选用D,电源E应选用G.(填入选用器材前的字母代号)
(2)该实验操作的步骤有:
①接通S1,调节电阻R,使电流表指针偏转到满刻度
②接通S2,调节电阻R′,使电流表指针偏转到满刻度的一半
③读出R′的阻值,即认为rg=R′
接通S1之前,电阻R的滑片应位于(填“a端”、“b端”或“ab中间”),用此方法测得电流表内阻的测量值与真实值相比偏小(填“偏大”、“不变”或“偏小”)
(3)由此实验测出电流表内阻rg=500Ω,现通过串联一个24.5kΩ的电阻把它改装成为一个电压表,则改装后电压表的量程为5V.
(4)用改装的电压表测量某一恒压电源的电压,则改装电压表的示数偏(选填“大”或“小”)
(5)采用如图所示的电路测电流表G的内阻总会有系统误差.某同学在图1的干路上串联一个校对电流表G′,其目的是保证电键S2闭合后干路上的总电流一直不变.请问电键S2闭合后应将滑动变阻器的R稍微向滑动(填“a”或“b”)

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16.一只电阻分别通过四种不同形式的电流,电流随时间变化的情况如图所示,在相同时间内电阻产生热量最大的是(  )
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B.导体棒向上运动的平均速度小于2m/s
C.导体棒返回到ab位置时达到下滑的最大速度
D.导体棒返回到ab位置之前达到下滑的最大速度

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