分析 (1)根据实验的原理确定所需测量的物理量,从而确定需要的器材.
(2)根据实验的原理以及操作中的注意事项确定正确的操作步骤.
(3)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间隔求出初速度,根据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,结合平行四边形定则求出b点的速度.
解答 解:(1)在做“研究平抛物体的运动”实验时,除了木板、小球、斜槽、铅笔、图钉之外,下列器材中还需要重锤线,确保小球抛出是在竖直面内运动,还需要坐标纸,便于确定小球间的距离,故选:CE.
(2)A、为了保证小球每次平抛运动的初速度大小相等,应让小球每次从斜槽的同一位置由静止释放,斜槽轨道不一定需要光滑,故A错误,B正确.
C、为了保证小球的初速度水平,斜槽末端应水平,故C错误.
D、要使描出的轨迹更好地反映真实运动,记录的点应适当多一些,故D正确.
故选:BD.
(3)在竖直方向上,根据${h}_{2}-{h}_{1}=g{T}^{2}$得,相等的时间间隔T=$\sqrt{\frac{{h}_{2}-{h}_{1}}{g}}=\sqrt{\frac{1-0.6}{10}}s=0.2s$,则小球平抛运动的初速度大小${v}_{0}=\frac{s}{T}=\frac{0.4}{0.2}m/s=2m/s$.
b点竖直分速度${v}_{yb}=\frac{{h}_{1}+{h}_{2}}{2T}=\frac{0.6+1.0}{0.4}m/s=4m/s$,
根据平行四边形定则知,b点的速度${v}_{b}=\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+{{v}_{yb}}^{2}}$=$\sqrt{4+16}$m/s=$2\sqrt{5}$m/s.
故答案为:(1)CE,(2)BD,(3)2m/s,$2\sqrt{5}$m/s.
点评 解决本题的关键知道实验的原理以及操作中的注意事项,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.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球A的线速度大小为$\frac{{vLsin}^{2}θ}{h}$ | |
B. | 杆转动的角速度为$\frac{v}{h}$ | |
C. | 小球A的加速度大小为$\frac{{{v}^{2}Lsin}^{4}θ}{{h}^{2}}$ | |
D. | 物块将加速向右运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2倍 | B. | 1.5倍 | C. | 1倍 | D. | 一半 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 氢原子从n=2跃迁到n=1的能级时,辐射光的波长大于656nm | |
B. | 用波长为325nm的光照射,可使氢原子从n=1跃迁到n=2能级 | |
C. | 一群处于n=3能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生4种谱线 | |
D. | 用波长为633nm的光照射,不能使氢原子从n=2跃迁到n=3的能级 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 线圈进入磁场过程中感应电流的方向沿QMNP | |
B. | 线圈MN边完全处于磁场中运动时,MQ两点间电势差为0 | |
C. | 线圈进入磁场的过程中通过线圈导线某截面的电量为$\frac{B{L}^{2}}{2R}$ | |
D. | 线圈进入磁场过程中若F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{4R}$+μmg,则线圈将以速度v做匀速直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 从P点到C点合外力做功为mgR | |
B. | 从P点到C点克服摩擦力做功$\frac{1}{2}$mgR | |
C. | 经过B点前后瞬间,小物块对轨道的压力将变小 | |
D. | 小物块从C点飞出后,应落在圆弧轨道BD之间 |
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