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13.水平抛出的一个石子,经过0.4s落到地面,落地时的速度方向跟水平方向的夹角是37°,(g取10m/s2).试求:
(1)石子的抛出点距地面的高度;
(2)石子抛出的水平初速度.(已知sin37°=0.6;cos37°=0.8)

分析 (1)平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动.根据时间求得高度.
(2)根据时间求出落地时竖直分速度,结合平行四边形定则求出石子抛出的初速度.

解答 解:(1)根据h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得:
h=$\frac{1}{2}$×10×0.42=0.8m.
(2)石子落地时竖直分速度为:
vy=gt=4m/s,
根据tan37°=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$,
解得:v0=$\frac{{v}_{y}}{tan37°}$=$\frac{4}{0.75}$=5.3m/s.
答:(1)石子的抛出点距地面的高度为0.8m;
(2)石子抛出的水平初速度为5.3m/s.

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.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

3.某实验小组用下列器材设计了如图甲所示的欧姆表电路,通过调控开关S和调节电阻箱,可使欧姆表具有“×1”、“×10”两种倍率.
A.干电池:电动势E=1.5V,内阻r=0.5Ω
B.电流表mA:满偏电流Ig=1mA,内阻Rg=150Ω
C.定值电阻R1=1 200Ω            
D.电阻箱R2:最大阻值999.99Ω
E.电阻箱R3:最大阻值999.99Ω     
F.电阻箱R4:最大阻值9 999Ω
G.开关一个,红、黑表笔各1支,导线若干
(1)该实验小组按图甲正确连接好电路.当开关S断开时,将红、黑表笔短接,调节电阻箱R2,使电流表达到满偏电流,此时闭合电路的总电阻叫做欧姆表的内阻R,则R=1500Ω,欧姆表的倍率是×10(选填“×1”或“×10”).
(2)闭合开关S:
第一步:调节电阻箱R2和R3,当R2=14.5Ω且R3=150Ω时,再将红、黑表笔短接,电流表再次达到满偏电流.
第二步:在红、黑表笔间接入电阻箱R4,调节R4,当电流表指针指向图乙所示的位置时,对应的欧姆表的刻度值为50Ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.关于动量和冲量,下列说法正确的是(  )
A.物体所受合外力的冲量等于物体动量的变化
B.物体所受合外力的冲量等于物体的动量
C.物体所受冲量的方向与物体的动量方向相同
D.物体的动量的方向与物体的运动方向相反

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.一质量为0.5kg,额定功率为10W的玩具小车,运动时所受的阻力(包含各种阻力)恒为车重的λ倍,为测定该小车的阻力系数λ,现做如下实验,让遥控玩具小车以额定功率从静止沿粗糙水平面起动,经时间t用遥控器关闭发动机,小车继续向前滑行一段距离后停止运动,设小车从起动到停止运动的总位移为x,如图所示,从同一位置释放小车,重复上述实验操作,多次改变小车的遥控器控制时间t,测量与之相对应的小车运动的总位移x,所得实验数据如下表所示:
 实验序号 1
 遥控时间t/s 1
 运动总位移x/m 3.95 8.1010.50 16.00 20.05 
(1)根据上述实验数据画出x-t图象.
(2)由图象可得斜率的竖直k=4.0m/s,由此可求阻力系数λ=0.5(结果均保留两位有效数字、g=10m/s2

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8.在光滑的水平面上,小球A以较大的速度v0向前运动,与静止的小球B发生相互作用,如图所示,在相互作用的过程中,当系统的弹性势能最大时(  )
A.A的速度大于B的速度B.A的速度等于B的速度
C.A的速度小于B的速度D.无法判断

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18.两滑块甲和乙放在粗糙的水平面上,给两滑块同方向的初速度,两滑块仅在滑动摩擦力的作用下运动,并两滑块的动能与滑行距离的变化规律图线,如图所示,已知两滑块的质量相同,则能正确地反应两滑块的速度随时间变化规律的图象是(  )
A.B.C.D.

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4.绝缘闭合金属圆环固定于水平桌面上,一长直导线放置于圆环上并位于圆心0的右侧,若直导线中的电流随时间变化关系如图2所示,以图1中电流方向为正方向,则(  )
A.0~t1时间内圆环中感应电流为逆时针方向
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C.t2~t3时间内圆环受到直导线的作用力水平向右
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(2)电流表和电压表的示数;
(3)线圈转过$\frac{1}{60}$s时,电动势的瞬时值.

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