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15.若小球摆到最低点时绳子断裂,小球水平飞出时的离地高度为H,则:
(1)从飞出到落地的时间?
(2)小球落地时的速度多大?
(3)落地的速度方向?

分析 根据高度求出小球飞出到落地的时间,根据速度位移公式求出落地时竖直分速度,结合平行四边形定则求出小球落地的速度大小和方向.

解答 解:(1)根据H=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得:t=$\sqrt{\frac{2H}{g}}$.
(2)落地时竖直分速度为:${v}_{y}=\sqrt{2gH}$,
根据平行四边形定则知,落地的速度为:v′=$\sqrt{{v}^{2}+{{v}_{y}}^{2}}=\sqrt{{v}^{2}+2gH}$,
(3)设落地时速度方向与水平方向的夹角为α,则:$tanα=\frac{{v}_{y}}{v}=\frac{\sqrt{2gH}}{v}$.
答:(1)从飞出到落地的时间为$\sqrt{\frac{2H}{g}}$;
(2)小球落地的速度为$\sqrt{{v}^{2}+2gH}$;
(3)落地的速度方向与水平方向夹角的正切值为$\frac{\sqrt{2gH}}{v}$.

点评 解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式灵活求解,基础题.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,两光滑的平行导轨与水平方向成角同定,导轨的下端接有如图所示的电源,一劲度系数为k的轻质弹簧同定在导轨的顶端,下端拴接一导体棒ab,将整个装置置于垂直导轨平面向上的匀强磁场中.已知磁感应强度的大小为B,导轨的间距为L,当开关闭合后,导体棒ab平衡时,回路中的电流为I,弹簧的伸长量为x0.如果将电源反接,闭合开关后,导体棒ab再次平衡时,回路中的电流仍为I,电流产生的磁场可忽略不计,则弹簧的伸长量为(  )
A.$\frac{2BIL}{k}$+x0B.$\frac{BIL}{k}$+x0C.$\frac{2BIL}{k}$-x0D.$\frac{BIL}{k}$-x0

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.我国研制的“嫦娥三号”月球探测器于2013年12月1日发射成功,并成功在月球表面实现软着陆.卫星首先被送到距离月球表面高度为H的近月轨道做匀速圆周运动,之后再轨道上的A点实施变轨,使探测器绕月球做椭圆运动,当运动到B点时,继续变轨,使探测器靠近月球表面,当其距离月球表面高度为h(h<4m)时开始做自由落体运动,探测器携带的传感器测得自由落体运动时间为t,已知月球半径为R,万有引力常量为G,则下列说法正确的是(  )
A.“嫦娥三号”的发射速度必须大于第一宇宙速度
B.探测器在近月圆轨道和椭圆轨道上的周期相等
C.“嫦娥三号”在A点变轨时,需减速才能从近月圆规道进入椭圆轨道
D.月球的平均密度为$\frac{3h}{2πRG{t}^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.飞行时间质谱仪可以根据带电粒子的飞行时间对气体分子进行分析.如图所示,在真空状态下,自脉冲阀P喷出微量气体,经激光照射产生不同正离子,自a板小孔进入a、b间的加速电场,从b板小孔射出,沿中线方向进入M、N板间的方形区域,然后到达紧靠在其右侧的探测器.已知极板a、b间的电压为U0,间距为d,极板M、N的长度和间距均为L.不计离子重力及经过a板时的初速度.
(1)若M、N板间无电场,请推导出离子从a板到探测器的飞行时间t与比荷k(k=$\frac{q}{m}$,q和m分别为离子的电荷量和质量)的关系式.
(2)若在M、N间只加上偏转电压U1,请论证说明不同正离子的轨迹是否重合.
(3)为保证离子不打在极板上,试求U0与U1的关系.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

10.物体A是光滑的,请画出各图中物体A受到的力的示意图.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,A、B、C、D为匀强电场中相邻的四个等势面,并且AB=BC=CD,有一个电子垂直经过等势面D时动能为15eV,电子飞经等势面C时电势能为零,飞至等势面A时速度恰好为零,求:
(1)电子飞经C等势面时的动能;
(2)等势面B的电势.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.某同学根据所学知识设计了如图所示加速器,给质量为m,电量为+q的小球(视为质点)加速,两固定的平行金属板上下放置,板间固定一半径为R的竖直光滑绝缘圆轨道,在轨道最高点和最低点处各有一个感应器(视为质点).某时刻小球以初速度v0从轨道最低点水平向右冲入圆轨道,感应器立刻通过控制电路在两金属板间加上大小恒定的电压,使板间产生方向竖直向上的电场强度E,且qE=2mg,之后小球每经过一次感应器感应器就通过控制电路使电场反向一次:
(1)要让小球始终不脱离轨道,v0至少为多大?
(2)在v0取(1)临界值情况下,小球转了n圈回到出发点时的速度多大?
(3)若感应器从感知小球到通过控制电路使电场反向,需要反应时间△t,求该加速器能使小球达到的最大速度(小球达最大速度时可近视为作匀速圆周运动).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.图甲所示为验证机械能守恒定律的实验装置示意图,实验时,需要测量物体由静止开始自由下落到某点时的瞬时速度v和下落的高度h.某同学按照正确操作所选的一条纸带如图乙所示,其中O是起始点,A、B、C、D、E是打点计时器连续打下的5个点,打点频率为50Hz,该同学用毫米刻度尺测量O到C、D、E各点的距离,并记录在图中,物体的质量m=0.1kg,重力加速度g=9.80m/s2

(1)根据以上数据,知当打点计时器打D点时,物体重力势能的减少量△EP=0.190J,动能的增加了△EK=0.187J.(要求结果保留三位有效数字)
(2)实验中误差产生的原因为重物下落时受到阻力作用,重物要克服阻力做功而损失一部分机械能.(写出一条即可)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,在Oxy平面(纸面)内有垂直平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,一足够长的挡板MN与x轴成30°角倾斜放置且通过原点O,放射源A的位置坐标为(0,a).某时刻,放射源A沿纸面向第一象限内的各个方向均匀地辐射同种带正电的粒子,粒子的质量为m、电荷量为q,速率均为$\frac{{\sqrt{3}aqB}}{2m}$.不计粒子的重力、不考虑粒子间的相互作用,打到挡板的粒子均被接地的挡板吸收.

(1)求在同一时刻,放射源A发出的能够到达挡板的粒子中,最后到达挡板的粒子和最先到达挡板的粒子的时间差;
(2)保持挡板与x轴正方向的夹角30°不变,在纸面内沿y轴负方向将挡板MN平移至某一位置,发现从放射源A发出的所有粒子中总有$\frac{1}{3}$的粒子能击中挡板,求挡板与y轴交点的纵坐标.

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