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17.如图所示为一小球做平抛运动的闪光照相照片的一部分,图中背景方格的边长均为L=5cm,如果取g=10m/s2,那么:
(1)小球运动中水平分速度计算式为v0=$\frac{3}{2}\sqrt{\frac{gL}{2}}$(用L、g表示),其大小是0.75m/s;
(2)小球经过B点时的速度大小是2.136m/s.

分析 (1)根据竖直方向上连续相等时间内的位移之差是一恒量求出相等的时间间隔,结合水平位移和时间间隔求出初速度.
(2)根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出B点的竖直分速度,结合平行四边形定则求出B点的速度.

解答 解:(1)在竖直方向上,根据△y=2L=gT2得,T=$\sqrt{\frac{2L}{g}}$,则初速度${v}_{0}=\frac{3L}{2T}=\frac{3}{2}\sqrt{\frac{gL}{2}}$=$\frac{3}{2}×\sqrt{\frac{10×0.05}{2}}m/s=0.75m/s$.
(2)B点的竖直分速度${v}_{y}=\frac{8L}{2T}=4\sqrt{\frac{gL}{2}}=4×\sqrt{\frac{10×0.05}{2}}m/s=2.0m/s$,根据平行四边形定则v=$\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+{{v}_{y}}^{2}}=\sqrt{0.7{5}^{2}+4}$≈2.136m/s.
故答案为:(1)$\frac{3}{2}\sqrt{\frac{gL}{2}}$,0.75,(2)2.136.

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,结合运动学公式和推论灵活求解,难度不大.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.某同学用质量为m的重锤下落做验证机械能守恒定律实验时,不慎将一条挑选出的纸带一部分损坏,损坏的是前端部分.剩下的一段纸带上各相邻点间的距离已测出标在图1中,单位是cm.打点计时器工作频率为50Hz,重力加速度g取9.8m/s2

(1)重物由计时点“2”到计时点“5”过程中动能增加量△Ek=1.03m,重力势能减少量△Ep=1.06m.由以上可得出实验结论在误差允许的范围内,重锤下落过程机械能守恒.
(2)用△Ek表示物体动能的变化量,△h表示物体下落的高度,根据实验判断下列图2中正确的图象是C.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.如图所示,长为l,阻值r=0.3omega、质量m=0.1kg的金属棒CD垂直跨搁在位于水平面的两条平行光滑金属导轨上,导轨间距也是l,接触良好,导轨电阻不计,导轨左端接有R=0.5omega的电阻,量程为0~3.0A的电流表串接在一条导轨上,量程为0~1.0V的电压表跨接在R两端.垂直导轨平面的匀强磁场竖直向下.现以向右的恒定外力F使CD向右运动,当其以速度v=2m/s匀速滑动时,观察到电路中有一个电表正好满偏,另一个未满偏.问:
(1)此时满偏的是什么表?为什么?
(2)拉动金属棒的外力F多大?
(3)此时撤去外力F,金属棒逐渐慢下来并最终停止运动.求从撤去外力到金属棒停止的过程中通过电阻的电荷量多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.关于物理学发展,下列表述正确的有(  )
A.伽利略通过“理想斜面实验”得出“力是维持物体运动的原因”
B.奥斯特发现了电流的磁效应,总结出了电磁感应定律
C.库仑最先提出了电荷周围存在电场的观点,并通过研究电荷间的相互作用总结出库仑定律
D.牛顿发现了万有引力,卡文迪许测出了万有引力常量

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

12.螺旋测微器及游标卡尺的读数分别为

图10.920毫米         图241.20毫米.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.如图,磁场磁感应强度为B,现用一恒力外力将一边长为L、电阻为R的正方形线框以速度v 匀速拉入匀强磁场中,求在线框在进入磁场的过程中
(1)拉力的大小;
(2)拉力功率;
(3)线框产生的热量;
(4)通过导线截面的电量.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.关于行星运动的规律,下列说法符合史实的是(  )
A.开普勒在牛顿定律的基础上,导出了行星运动规律
B.开普勒在天文观测数据的基础上总结出了行星运动规律
C.牛顿总结出了行星运动规律,发现了万有引力定律
D.牛顿发现了万有引力定律,并测出了万有引力常量

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.一长度为L,通有电流为I的导线放置在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,则该导线所受的磁场力大小不可能为(  )
A.0B.$\frac{BIL}{2}$C.BILD.$\frac{3}{2}$BIL

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7.在用“落体法”做“验证机械能守恒定律”的实验时,某同学选择一条较为满意的纸带,如图甲所示,他舍弃前面密集的点,以O为起点,从A点开始选取纸带上连续点A、B、C…,测出O到A、B、C…的距离分别为h1、h2、h3…,已知电源的频率为f.

(1)打点计时器打B点时,重锤的速度大小为$\frac{{x}_{3}-{x}_{1}}{2}f$;
(2)若该同学根据实验测得的数据,画出的v2-h图象如图乙所示,则由图乙计算得当地重力加速度大小为9.63m/s2(保留三位有效数字)

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