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【题目】在“研究平抛物体运动”的实验中,通过描点画出平抛小球的运动轨迹.

(1)实验前应对实验装置反复调节,直到斜槽末端切线 . 每次让小球从同一位置由静止释放,是为了每次平抛
(2)实验得到平抛小球的运动轨迹,在轨迹上取一些点,以平抛起点O为坐标原点,测量它们的水平坐标x和竖直坐标y,图中y﹣x2图象能说明平抛小球运动规律的是

【答案】
(1)水平,初速度相同
(2)A
【解析】解:(1)为了保证小球的初速度水平,斜槽末端需切线水平,每次让小球从同一位置由静止释放,是为了每次平抛初速度相同.(2)根据x=v0t,y= 得:y= ,可知y与x2成正比,A符合题意,BCD不符合题意.

所以答案是:(1)水平,初速度相同;(2)A.

练习册系列答案
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【题目】两列横波在x轴上沿相反方向传播,如图所示,传播速度v=6 m/s,两列波的频率都是f=30 Hz,在t=0时,这两列波分别从左和右刚刚传到S1S2处,使S1S2都开始向上做简谐振动,S1的振幅为2 cm,S2的振幅也为2 cm,已知质点AS1S2的距离分别是S1A=2.25 m,S2A=4.25 m。

(1)判断在两波到达A点后A点的振动情况。
(2)若A点发生振动,求其在 s内通过的路程。

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【题目】跳台滑雪是勇敢者的运动,它是利用依山势特别建造的跳台进行的.运动员穿着专用滑雪板,不带雪杖在助滑路上获得高速后水平飞出,在空中飞行一段距离后着陆.这项运动极为壮观.设一位运动员由山坡顶的A点沿水平方向飞出,到山坡上的B点着陆.如图所示,已知运动员水平飞出的速度为v0=20m/s,山坡倾角为θ=37°,山坡可以看成一个斜面.(g=10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8)

求:
(1)运动员在空中飞行的时间t
(2)运动员在B点着陆时的速度.

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【题目】导体中电流I的表达式为I=nqSv,其中S为导体的横截面积,n为导体每单位体积内的自由电荷数,q为每个自由电荷所带的电荷量,v是(  )

A.导体运动的速率

B.电流传导的速率

C.电子热运动的速率

D.自由电荷定向移动的速率

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【题目】2016年里约奥运跳水比赛中,中国跳水梦之队由吴敏霞领衔包揽全部8枚金牌。假设质量为m的跳水运动员从跳台上以初速度v0向上跳起,跳水运动员从跳台上起跳到入水前重心下降H,入水后受水阻力而速度减为零,不计跳水运动员水平方向的运动,运动员人水后到速度为零时重心下降h,不计空气阻力,重力加速度g,则(

A. 运动员从跳台上起跳到入水前受到合外力冲量大小为

B. 水对运动员阻力的冲量大小为

C. 运动员克服水的阻力做功为mgH +

D. 运动员从跳起到入水后速度减为零的过程中机械能减少量为mg(H +h) +

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【题目】在《探究功与物体速度变化的关系》实验时,小车在橡皮条弹力的作用下被弹出,沿木板滑行,实验装置如图所示.

(1)适当垫高木板是为了
(2)通过打点计器的纸带记录小车的运动情况,观察发现纸带前面部分点迹疏密不匀,后面部分点迹比较均匀,通过纸带求小车速度时,应使用纸带的(填“全部”、“前面部分”或“后面部分”);
(3)若实验作了n次,所用橡皮条分别为1根、2根…n根,通过纸带求出小车的速度分别为v1、v2…vn , 用W表示橡皮条对小车所做的功,作出的W﹣v2图线是一条过坐标原点的直线,这说明W与v的关系是

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【题目】从某高度水平抛出一小球,经过t时间到达地面时,速度方向与水平方向的夹角为θ,不计空气阻力,重力加速度为g,下列结论中正确的是(  )

A. 小球初速度为gttan θ

B. 小球着地速度大小为

C. 若小球初速度增大,则平抛运动的时间变长

D. 小球在t时间内的位移方向与水平方向的夹角为θ

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【题目】家用微波炉是利用微波的电磁能加热食物的新型灶具,主要由磁控管、波导管、微波加热器、炉门、直流电源、冷却系统、控制系统、外壳等组成,接通电源后,220 V的交流电经变压器,一方面在次级产生3.4 V交流电对磁控管加热,另一方面在次级产生2000 V高压,经整流加到磁控管的阴、阳两极之间,使磁控管产生频率为2450 MHz的微波,微波输送至金属制成的加热器(炉腔),被来回反射,微波的电磁作用使食物内分子高频地振动同时内外迅速变热,并能最大限度地保存食物中的维生素,试计算变压器的升压变压比。

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【题目】如图所示,在水平面上运动的小车里用一根轻绳悬挂着一质量为m的小球,绳与竖直方向的夹角为θ,则下列说法正确的是( )

A.小车可能向右运动
B.小车的加速度一定为gtanθ
C.绳对球的拉力一定是mgcosθ
D.小车只可能向左做加速运动

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