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【题目】某同学为了测定平抛运动的初速度,设计了如下实验,实验装置如图所示。实验时先调整斜槽轨道,调节挡板到合适高度,并测出其相对抛出点O的竖直距离(即小球下落的高度)y,在水平挡板上铺上白纸,白纸上再覆盖复写纸。使小球从斜槽某一高度由静止释放,经过一段水平轨道后抛出,落在水平挡板上,由落点位置测出小球做平抛运动的水平位移x(即小球落在挡板上的位置与抛出点O的水平位移)。然后依次均匀下移水平挡板的位置,让小球从斜槽上由静止释放,并测出小球下落高度以及水平位移。该同学共进行了六次测量。

1)在实验操作时,为了确保小球做同一轨迹的平抛运动,必须调节斜槽的末端___________,控制小球从斜槽上___________由静止释放。

2)为了测出平抛运动的初速度,该同学根据所测到的数据以y为横坐标,以x2为纵坐标。在坐标纸上画出对应的图象,发现其为过原点的直线,该同学测出直线斜率为k,已知当地的重力加速度大小为g。该同学测得的小球做平抛运动的初速度大小v0=___________

【答案】切线水平 同一高度

【解析】

1[1][2]在实验中要画出平抛运动轨迹,必须确保小球做的是平抛运动,所以斜槽轨道末端一定要切线水平;同时斜槽轨道要在竖直面内,要画出轨迹,必须让小球在同一位置多次释放,才能在坐标纸上找到一些点。

2[3]根据平抛竖直方向为自由落体运动:

及水平方向为匀直线运动:

解得:

所以

解得:

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,灯泡AB与固定电阻的阻值均为RL是自感系数很大的线圈.当S1闭合,S2断开且电路稳定时,AB亮度相同,再闭合S2,待电路稳定后将S1断开,下列说法中正确的是

A.B灯立即熄灭

B.A灯将比原来更亮一下后再熄灭

C.有电流通过B,方向为cd

D.有电流通过A,方向为ab

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【题目】如图所示,x轴上方有垂直纸面向里的匀强磁场,有两个质量相同,电荷量也相同的带正、负电的电荷(不计重力),以相同速度从O点射入磁场中,最终均从x轴离开磁场,关于正、负电荷在磁场中运动,下列说法正确的是(

A.两电荷所受的洛伦兹力相同

B.在磁场中正电荷的运动时间等于负电荷的运动时间

C.两电荷重新回到x轴时距O点的距离相同

D.两电荷重新回到x轴时速度大小相等,方向不同

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【题目】水平放置的光滑导轨上放置一根长为L、质量为m的导体棒abab处在磁感应强度大小为B、方向如图所示的匀强磁场中,导轨的一端接一阻值为R的电阻,导轨及导体棒电阻不计.现使ab在水平恒力F作用下由静止沿垂直于磁场的方向运动,当通过位移为x时,ab达到最大速度v.此时撤去外力,最后ab静止在导轨上.在ab运动的整个过程中,下列说法正确的是(  )

A. 撤去外力后,ab做匀减速运动

B. 合力对ab做的功为Fx

C. R上释放的热量为Fxmv2

D. R上释放的热量为Fx

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【题目】如图所示为质点做匀变速曲线运动轨迹的示意图,且质点运动到D点时速度方向与加速度方向恰好互相垂直,则质点从A点运动到E点的过程中,下列说法正确的是( )

A.质点经过C点的速率比D点的大

B.质点经过A点时的加速度方向与速度方向的夹角大于90°

C.质点经过D点时的加速度比B点的大

D.质点从BE的过程中加速度方向与速度方向的夹角一直减小

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【题目】15分)如图,置于圆形水平转台边缘的小物块随转台加速转动,当转速达到某一数值时,物块恰好滑离转台开始做平抛运动。现测得转台半径R="0.5" m,离水平地面的高度H=0.8m,物块平抛落地过程水平位移的大小s=0.4m。设物块所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10m/s2求:

1)物块做平抛运动的初速度大小V0

2)物块与转台间的动摩擦因数

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【题目】模型汽车A在公路上保持以20 m/s的速度匀速行驶,其正前方有一辆静止的模型汽车B,当两模型车距离75 m时,模型汽车B立即以2 m/s2的加速度启动并以此加速度做匀加速直线运动,通过计算判断:模型汽车A是否会撞上模型汽车B,若不相撞,求两模型车相距最近时的距离;若相撞,求出模型汽车B开始启动到模型汽车A撞上模型汽车B的时间。(两车始终在同一条直线上运动)

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【题目】1)在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,两个相同的小车放在光滑水平板上,前段各系一条细绳,绳的另一端跨过定滑轮各挂一个小盘,盘中可放重物。小车的停和动通过用黑板擦按住小车后的细线和抬起来控制,如图甲所示。实验要求小盘和重物所受的重力近似等于使小车做匀加速直线运动的力。

请指出图乙中错误之处:__________。调整好装置后,在某次实验中测得两小车的位移分别是x1x2,则两车的加速度之比为_________

2)用如图所示电路测量电源的电动势和内阻。实验器材:待测电源(电动势约3V,内阻约),保护电阻R1(阻值10Ω)和R2(阻值),滑动变阻器R,电流表A,电压表V,开关S,导线若干。

实验主要步骤:

1)将滑动变阻器接入电路的阻值调到最大,闭合开关;

2)逐渐减小滑动变阻器接入电路的阻值,记下电压表的示数U和相应电流表的示数I

3)以U为纵坐标,I为横坐标,作UI图线(UI都用国际单位);

4)求出UI图线斜率的绝对值k和在横轴上的截距a

回答下列问题:

①电压表最好选用______;电流表最好选用______

A.电压表(0-3V,内阻约15kΩ

B.电压表(0-3V,内阻约3kΩ

C.电流表(0-200mA,内阻约

D.电流表(0-30mA,内阻约

②滑动变阻器的滑片从左向右滑动,发现电压表示数增大,两导线与滑动变阻器接线柱连接情况是______

A.两导线接在滑动变阻器电阻丝两端的接线柱

B.两导线接在滑动变阻器金属杆两端的接线柱

C.一条导线接在滑动变阻器金属杆左端接线柱,另一条导线接在电阻丝左端接线柱

D.一条导线接在滑动变阻器金属杆右端接线柱,另一条导线接在电阻丝右端接线柱

③选用kaR1R2表示待测电源的电动势E和内阻r的表达式E=______r=______,代入数值可得Er的测量值。

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【题目】类比是逻辑推理中极富创造性的一种方法,科学史上很多重大发现、发明往往发端于类比,例如科学家受行星绕太阳做匀速圆周运动的启发,在构建原子模型时猜想电子绕原子核也做匀速圆周运动。

(1)一质量为m的人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,轨道半径为r。将地球视为质量均匀分布的球体,已知地球质量为M,万有引力常量为G,求卫星的速度大小v和动能Ek

(2)在玻尔的氢原子理论中,电子绕原子核做匀速圆周运动的轨道半径是量子化的。电子的轨道半径和动量必须满足量子化条件,式中h是普朗克常量,r是轨道半径,v是电子在该轨道上的速度大小,n是轨道量子数,可以取123……等正整数。已知电子的质量为m,电荷量为-e,静电力常量为k,试根据上述量子化条件,证明电子在任意轨道运动的动能表达式可以写为,其中A是与n无关的常量。

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