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10.(1)在做“研究平抛运动”的实验时,让小球多次从同一高度释放沿同一轨道运动,通过描点法画出小球做平抛运动的轨迹.为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出了一些操作要求,将你认为正确的选项前面的字母填在横线上ACD.
A.调节斜槽末端保持水平       
B.每次释放小球的位置必须不同
C.每次必须由静止释放小球
D.小球运动时不应与木板上的白纸(或方格纸)相接触
E.将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线
(2)如图所示,某同学在研究平抛运动的实验中,在小方格纸上画出小球做平抛运动的轨迹以后,又在轨迹上取出a、b、c、d四个点(轨迹已擦去).已知小方格纸的边长L=2.5cm.g取10m/s2.请你根据小方格纸上的信息,通过分析计算完成下面几个问题:
(1)根据水平位移,求出小球平抛运动的初速度v0=1.0m/s.
(2)小球运动到b点的速度是1.25m/s.
(3)从抛出点到b点所经历的时间是0.075s.

分析 (1)保证小球做平抛运动必须通过调节使斜槽的末端保持水平,因为要画同一运动的轨迹,必须每次释放小球的位置相同,且由静止释放,以保证获得相同的初速度,实验要求小球滚下时不能碰到木板平面,避免因摩擦而使运动轨迹改变,最后轨迹应连成平滑的曲线.
(2)根据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平抛运动的初速度.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c点的竖直分速度,结合平行四边形定则求出c点的速度.
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点竖直分速度,结合速度时间公式求出运动的时间.

解答 解:(1)A、通过调节使斜槽末端保持水平,是为了保证小球做平抛运动.故A正确.
B、因为要画同一运动的轨迹,必须每次释放小球的位置相同,且由静止释放,以保证获得相同的初速度,故B错误,C正确.
D、做平抛运动的物体在同一竖直面内运动,固定白纸的木板必须调节成竖直,小球运动时不应与木板上的白纸相接触,以免有阻力的影响,故D正确;
E、将球经过不同高度的位置记录在纸上后,取下纸,平滑的曲线把各点连接起来,故E错误;
故选:ACD.
(2)①由△y=gT2得,
T=$\sqrt{\frac{△y}{g}}=\sqrt{\frac{2.5×1{0}^{-2}}{10}}s=0.05s$,
则初速度${v}_{0}=\frac{x}{t}=\frac{2×0.025}{0.05}=1.0m/s$.
②而vby=$\frac{{y}_{ac}}{2T}=\frac{3×2.5×1{0}^{-2}}{0.1}m/s$=0.75m/s,
所以vc=$\sqrt{0.7{5}^{2}+{1}^{2}}=1.25m/s$.
③b点竖直分速度vb=0.75m/s
由vb=gt得:tb=$\frac{{v}_{b}}{g}=\frac{0.75}{10}s$=0.075s
故答案为:(1)ACD;(1)1.0m/s,1.25m/s,0.075s

点评 解决平抛实验问题时,要特别注意实验的注意事项.在平抛运动的规律探究活动中不一定局限于课本实验的原理,要注重学生对探究原理的理解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,用长为L的轻杆拴着质量为m的小球在竖直平面内做圆周运动,则下列说法中正确的是(  ) 
A.小球在圆周最高点时所受的向心力一定为重力
B.对过最高点的两次不同速率所对应的轻杆弹力可能大小相等
C.若小球刚好能在竖直平面内做圆周运动,则其在最高点的速率为$\sqrt{gL}$
D.小球过最低点时轻杆的拉力不一定大于小球重力

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.某同学利用下述装置对轻质弹簧的弹性势能进行探究:一轻质弹簧放置在光滑水平桌面上,弹簧左端固定,右端与一小球接触而不固连,弹簧处于原长时,小球恰好在桌面边缘.如图甲所示:向左推小球,使弹簧压缩一段距离△x后由静止释放,小球离开桌面后飞出.通过竖直放置的光电门测量小球通过光电门的时间△t,计算可求得弹簧被压缩后的弹性势能,
(1)实验中可认为弹簧被压缩后的弹性势能Ep与小球抛出时的动能Ek相等.已知重力加速度大小为g,为求得Ek,至少还需要测量的物理量有小球直径和质量.
(2)使用光电门测量小球的速度来探究弹性势能,则光电门的预置水平位置对测量无(选填“有”或“无”)影响.
(3)若通过测量获得△t-$\frac{1}{△x}$图线如图乙所示,则弹簧弹性势能Ep与弹簧形变量△x的2次方成正比.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,某玻璃三棱镜的顶角为θ,恰好是绿光的临界角,当一束白光通过三棱镜,在光屏M上形成红橙黄绿蓝靛紫的彩色光带后,把白光束的入射角i逐渐减小到零,则以下说法中正确的是(  )
A.M屏上的彩色光带最上边的是紫光
B.在入射角i逐渐减小的过程中M上最先消失的是紫光
C.在入射角i逐渐减小到零的过程中,最后仍能射到M屏上的光的频率是最高的
D.若把三棱镜换成如图所示的平行玻璃砖,则入射角i逐渐增大的过程中在光屏上最先消失的也是紫光

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.电场强度的定义式为E=$\frac{F}{q}$,点电荷的场强公式为E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$,下列说法中正确的是(  )
A.E=$\frac{F}{q}$中的场强E是电荷q产生的B.E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$中的场强E是电荷Q产生的
C.E=$\frac{U}{d}$中的d表示两点间的距离D.E=$\frac{F}{q}$和E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$都只对点电荷适用

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

15.小船在静水中的航速为4m/s,要它横渡20m宽的河流,河水流速为2m/s.
(1)若小船船头始终垂直河岸,则小船过河的合速度大小为2$\sqrt{5}$m/s,船在横渡过程中被水流推向下游的距离为10m.
(2)若要小船直接到达正对岸,船头朝向与河岸的夹角应为60°.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,小球能在水平光滑滑杆上滑动,滑杆连同支架可以绕竖直轴转动,球通过弹簧与转动轴相连.当系统以角速度ω1匀速转动时,球离轴距离为r1=8cm.当系统角速度增加为ω2=$\frac{4}{3}$ω1时,球离轴距离为r2=9cm,则此弹簧的自然长度l0 为(  )
A.8.5 cmB.7 cmC.8 cmD.1 cm

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.霍尔效应是电磁基本现象之一,近期我国科学家在该领域的实验研究上取得了突破性进展.如图1所示,在一矩形半导体薄片的P、Q间通入电流I,同时外加与薄片垂直的磁场B,在M、N间出现电压UH,这个现象称为霍尔效应,UH称为霍尔电压,且满足UH=K$\frac{IB}{d}$,式中d为薄片的厚度,k为霍尔系数.某同学通过实验来测定该半导体薄片的霍尔系数.

①若该半导体材料是空穴(可视为带正电粒子)导电,电流与磁场方向如图1所示,该同学用电压表测量UH时,应将电压表的“+”接线柱与M(填“M”或“N”)端通过导线相连.
②已知薄片厚度d=0.40mm,该同学保持磁感应强度B=0.10T不变,改变电流I的大小,测量相应的UH值,记录数据如下表所示.
I(×10-3A)3.06.09.012.015.018.0
UH(×10-3V)1.11.93.44.56.26.8
根据表中数据在给定区域内(见答题卡)画出UH-I图线,利用图线求出该材料的霍尔系数为1.5×10-3V•m•A-1•T-1(保留2位有效数字).
③该同学查阅资料发现,使半导体薄片中的电流反向再次测量,取两个方向测量的平均值,可以减小霍尔系数的测量误差,为此该同学设计了如图2所示的测量电路,S1、S2均为单刀双掷开关,虚线框内为半导体薄片(未画出).为使电流从Q端流入,P端流出,应将S1掷向b(填“a”或“b”),S2掷向c(填“c”或“d”).
为了保证测量安全,该同学改进了测量电路,将一合适的定值电阻串联在电路中.在保持其它连接不变的情况下,该定值电阻应串联在相邻器件S1和E(填器件代号)之间.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图是一物体做直线运动的速度-时间图象,根据图象,下列计算结果正确的有(  )
A.0~1 s内的位移是1 mB.0~2 s内的位移是2 m
C.O~1 s内的加速度为零D.1~2 s内的加速度大小为2m/s2

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