分析 (一)(1)通过小球在斜槽末端是否静止,判断斜槽末端是否水平.
(2)通过重锤线确定竖直线.
(3)小球有大小,应该以小球球心对应位置为坐标原点.
(4)根据平抛运动的分位移公式列式求解初速度并分析误差情况;
(二)(1)平抛运动在竖直方向上是匀变速运动,由BC和AB之间的距离差可以求出时间间隔;
在水平方向上是匀速直线运动,由ABC三点在水平方向上的位移,和两点之间的时间间隔,可以求得水平速度,也就是小球的初速度;
(2)B点水平速度与初速度相等,再求出竖直方向的速度,求它们的合速度,就是B的速度.
解答 解:(1)要保证小球从斜槽末端飞出时的速度方向是水平方向,就要使斜槽末端的切线沿水平方向,根据共点力的平衡,小球在斜槽的末端受重力和支持力,若能平衡,则小球不会滚动;所以检查斜槽末端切线水平的方法是置一小球于斜槽末端,若小球不滚动则表示末端是水平;
(2)竖直线是用过O点的中垂线来确定的;
(3)小球有大小,应该以小球在槽口时球心在白纸上的水平投影点对应位置为坐标原点.
(4)根据平抛运动的分位移公式,有:
x=v0t
y=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
解得:
v0=x$\sqrt{\frac{g}{2y}}$
由于x的测量值正常,y的测量值偏小,故初速度的测量值偏大;
(二)
(1)在竖直方向hBC-hAB=g△t2,
代入数据解得:△t=0.1 s.
水平方向是匀速直线运动,
v0=$\frac{x}{t}=\frac{0.05×3}{0.1}$=1.5m/s
物体在B点时竖直方向的速度${v}_{y}=\frac{{h}_{AC}}{2T}=\frac{8×0.05}{0.2}=2m/s$,
则以B点的速度为$v=\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+{{v}_{y}}^{2}}=\sqrt{1.{5}^{2}+{2}^{2}}2.5m/s$
故答案为:(一)(1)将小球放置在槽口处轨道上,小球能保持静止;
(2)重锤线;
(3)坐标原点应该是小球在槽口时球心在白纸上的水平投影点;
(4)偏大;
(二)1.5,2.5
点评 解决本题的关键知道平抛运动在水平方向上和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式分析求解,不难.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
对应点 | B | C | D | E | F |
速度/ms-1 | 0.122 | 0.164 | 0.205 | 0.250 | 0.289 |
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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:多选题
A. | 两电子在磁场中运动的时间有可能相同 | |
B. | 两电子在两磁场中运动时,其半径可能不相同 | |
C. | 进入圆形磁场区域的电子可能先飞离磁场 | |
D. | 进入圆形磁场区域的电子可能后飞离磁场 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若v0取值不同,初速度大的小球运动时间长 | |
B. | 小球落到半圆形轨道的瞬间,速度方向沿半径方向 | |
C. | 要使小球掉到环上时的竖直分速度最大,小球应该落在BC之间 | |
D. | 无论v0取何值,小球都不可能垂直撞击半圆环 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 如果气体温度升高,那么所有分子的速率都增大 | |
B. | 颗粒越大,在某一瞬间与颗粒碰撞的液体分子数越多,布朗运动越明显 | |
C. | 气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在斥力的缘故 | |
D. | 对于一定量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它的内能一定增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A→B过程,气体吸热、压强增大 | |
B. | B→C过程,气体放热、压强增大 | |
C. | C→A过程,分子密度减小 | |
D. | C→A过程,分子在单位时间内撞击单位面积容器壁的次数增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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