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15.在“验证机械能守恒定律”的实验中,根据纸带算出各点的速度v,量出下落距离h,则以v2为纵轴,以h为横轴,画出的图线应是下图中的(  )
A.B.C.D.

分析 对于物理量线性关系图象的应用我们要从两方面:
1、从物理角度找出两变量之间的关系式
2、从数学角度找出图象的截距和斜率,两方面结合解决问题.

解答 解:利用$\frac{1}{2}$v2-h图线处理数据,从理论角度物体自由下落过程中机械能守恒可以得出:
mgh=$\frac{1}{2}$mv2
即:$\frac{1}{2}$v2=gh
所以以$\frac{1}{2}$v2为纵轴,以h为横轴画出的图线应是过原点的倾斜直线,也就是图中的C.
故选:C.

点评 要能够找出斜率和截距的物理意义,我们必须要从物理角度找出两个物理变量的关系表达式.
利用图象问题结合数学知识处理物理数据是实验研究常用的方法.我们更多的研究直线图形,找出其直线的斜率和截距.

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.汽车在高速公路上行驶的速度为30m/s,若驾驶员发现前方80m处发生了交通事故,马上紧急刹车,汽车以恒定的加速度经过4s才停下来(  )
A.汽车刹车过程中的加速度为-7m/s2
B.汽车经过60m就已经停下来
C.汽车会出现安全问题
D.如果考虑司机的反应时间,反应时间内汽车做匀减速直线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.已知一电流表A的量程为0.6A,内阻约5Ω现要用伏安法较准确地测量其电阻.
实验给定器材如下
电流表A1(量程10mA,内阻10Ω)
电流表A2(量程600mA,内阻约5Ω)
定值电阻R1=300Ω,R2=3000Ω,R3=30000Ω.
滑动变阻器R4,最大阻值5Ω.额定电流10A
滑动变阻器R5,最大阻值100Ω.额定电流10A
电源(E=6V,r≈1Ω),开关,导线若干要求电流表上电流能从0开始连续变化,多测数据,滑动变阻器调节范围大且尽可能减小误差.则
(1)滑动变阻器应选R4.定值电阻应选R1
(2)在方框中画出电路图.
(3)如果电流表A1示数用I1表示,内阻用r1表示.电流表A2示数用I2表示.则待测电流表内阻R=$\frac{{I}_{1}({R}_{A1}^{\;}+{R}_{1})}{{I}_{2}-{I}_{1}}$.
(4)如果此表内阻为6Ω,则将它量程扩大为6A需并联一个阻值为0.67Ω的电阻.(保留两个有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,圆柱形气缸倒置在水平粗糙地面上,气缸内部封有一定质量的现在对气缸传热,气缸内部封有一定质量的空气,气缸质量为1kg,缸壁厚度可不计,活塞质量为0.5kg.其圆截面面积为5cm2,与缸壁摩擦不计,在缸内气体温度为27℃时,活塞刚好与地面接触对地无压力.现在对气缸传热,使缸内气体温度上升,求当气缸壁与地面处无压力时,缸内气体温度是多少?(已知大气压强p0=1.0×105pa).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,在水平面内建立一直角坐标系xoy,虚线MN与X轴正方向成45°角将第一和第三象限各分成两个区域.区域Ⅰ、Ⅱ分别存在磁感应强度大小均为B、方向相反的匀强磁场.第二象限有水平向右、电场强度为E1的匀强电场,MN右侧有水平向左、电场强度大小未知的匀强电场E2.现将一带电量为q,质量为m的带正电的粒子从P点由静止释放,粒子沿PQ做直线运动,从y轴上坐标为(0,h)的Q点垂直y轴射入磁场I区,偏转后从MN上某点D(D点未画出)沿y轴负方向进入电场E2,粒子重力不计.求:
(1)释放点P距Q点的距离L.
(2)欲使粒子从OM边界穿出后经过偏转电场E2由0点进入磁场Ⅱ区,电场强度E2的大小.
(3)粒子从O点进入磁场Ⅱ后,从MN上某点射出时,该点与D点间的距离S的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.质量m=10kg的物体,在水平力F=600N的作用下,从静止开始竖直向上运动,运动时间t=3s,求:
(1)力F在t=3s内对物体所做的功
(2)力F在t=3s内对物体所做功的平均功率
(3)在3s末力F对物体做功的瞬时功率.

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7.将小球以某一速度水平抛出,抛出1s后其速度方向与水平方向的夹角为45°,落地时速度方向与水平方向的夹角为60°(忽略空气阻力,g取10m/s2),下列说法正确的是(  )
A.小球抛出的初速度为5m/sB.小球落地的速度20m/s
C.小球的下落时间为3sD.抛出点距地面的高度为30m

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,粗糙水平面上有一压缩并被锁定的弹簧,弹簧左端固定于竖直墙壁上,右端与一质量m=0.1kg的,可视为质点的小物块A接触但不连接,光滑的固定半圆轨道MP与地面相切于M点,P点为轨道的最高点.现解除弹簧锁定,弹簧将小物块A推出,A沿粗糙水平面运动,之后沿圆轨道运动并恰能通过P点.已知A与地面间的动摩擦因数μ=0.75,物块A与M点的距离L=6m,圆轨道半径R=1m,g取g=10m/s2,空气阻力不计.
(1)求小物块到达P点时的速度大小.
(2)求弹簧弹力对小物块所做的功.
(3)弹簧仍将小物块从A点推出,并调节M点到A点的距离.使小物块恰好能够从P点落回A点,则A点与M点的距离应该调为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图是某物理兴趣小组设计的一个测量液体折射率的仪器,在一个圆盘上,过圆心O作两条相互垂直的直径BC、EF,在半径OA上,垂直盘面插上两枚大头针P1、P2并保持位置不变,每次测量时让圆盘的下半部分竖直进入液体中,而且总使得液面与直径BC相平,EF作为界面的法线,而后在图中右上方区域观察P1、P2,在EC范围内的一个合适位置插上大头针P3(未画出),量出∠AOF和∠P3OE,就可以计算出该液体的折射率.
①在某次测量中,测得∠AOF=30°,∠P3OE=45°,则该液体的折射率为$\sqrt{2}$;
②在测量另一种液体的折射率时,发现总是无法观察到P1、P2,要完成测量,需将∠AOF减小(选填“增大”或“减小”)一些.

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