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17.小李以一定的初速度将石子向斜上方抛出去,石子所做的运动是斜抛运动,他想:怎样才能将石子抛得更远呢?于是他找来小王一起做了如下探究:
他们用如图1所示的装置来做实验,保持容器水平,让喷水嘴的位置和喷水方向不变(即抛射角不变)做了三次实验:第一次让水的喷出速度较小,这时水喷出后落在容器的A点;第二次让水的喷出速度稍大,水喷出后落在容器的B点;第三次让水的喷出速度最大,水喷出后落在容器的C点.

小李和小王经过分析后得出的结论是:在抛射角一定时,当物体抛出的初速度越大物体抛出的距离越远;
小王回忆起上体育课时的情景,想起了几个应用上述结论的例子,其中之一就是为了将铅球推的更远,应尽可能增大初速度.然后控制开关让水喷出的速度不变,让水沿不同方向喷出,如图2所示,又做了几次实验,得到
喷嘴与水平方向的夹角15°30°45°60°75°
落点到喷嘴的水平距离/cm50.286.6100.086.650.2
小李和小王对上述数据进行了归纳分析,得出的结论是:在初速度一定时,随着抛射角的增大,抛出距离先是越来越大,然后越来越小.当夹角为450 时,抛出距离最大;
小李和小王总结了一下上述探究过程,他们明确了斜抛物体在水平方向飞行距离与初速度 和抛射角的关系,他们感到这次探究成功得益于在探究过程中两次较好的运用了控制变量法法.

分析 斜抛物体在水平方向上飞行的距离与抛射角、速度有关.当速度一定时,飞行距离随抛射角的增大,先增大后减小;当抛射角一定时,速度越大,飞行距离越大.研究距离和抛射角、速度的关系时,采用了控制变量法.

解答 解:①如图知在抛射角一定时,初速度越大,飞行距离越远.体育课上,利用斜抛的例子:投掷标枪、铅球、铁饼等.
②如图,在抛射速度一定时,抛射角逐渐的增大,飞行距离增大,到45°时,飞行距离最大,抛射角再次增大时,飞行距离反而减小.
③根据上面的分析①②得出飞行距离同时和抛射角、速度有关.并且研究方法是控制变量法.
故答案为:在抛射角一定时,当物体抛出的初速度越大物体抛出的距离越远;   增大初速度.
在初速度一定时,随着抛射角的增大,抛出距离先是越来越大,然后越来越小.当夹角为45°时,抛出距离最大;控制变量.

点评 本题应明确:(1)斜抛物体在水平方向上飞行的距离与抛射角、速度有关.(2)利用控制变量法研究飞行距离与抛射角、速度的关系.

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7.一束粒子从下方垂直射入匀强电场中,在电场力的作用下分成三束粒子a、b、c,偏转轨迹如图所示,关于三束粒子的电性说法正确的是(  )
A.a为正电,b为中性,c 为负电B.a为正电,b为负电,c 为中性
C.a为负电,b为中性,c 为负电D.a为负电,b为中性,c 为正电

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8.某物体做直线运动的v-t图象如图甲所示,据此判断图乙(F表示物体所受合力,x表示物体的位移)四个选项中正确的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.在“验证机械能守恒定律”的实验中:

(1)供实验选择的重物有以下四个,应选择:D
A.质量为10g的砝码    B.质量为200g的木球
C.质量为50g的塑料球   D、质量为200g的铁球
(2)打点计时器所接交流电的频率为50Hz,甲、乙两条实验纸带如图所示,应选甲纸带好.
(3)若通过测量纸带上某两点间距离来计算某时刻的瞬时速度,进而验证机械能守恒定律.现已测得2、4两点间距离为s1,0、3两点间距离为s2,打点周期为T,为了验证0、3两点间机械能守恒,则s1、s2和T应满足的关系为${s}_{1}^{2}$=8T2gs2
(4)质量m=1kg的物体自由下落,得到如图丙所示的纸带,相邻计数点间的时间间隔为0.04s,那么从打点计时器打下起点O到打下B点的过程中,物体重力势能的减少量Ep=2.28J,此过程中物体动能的增加量Ek=2.26J.(g=9.8m/s2,保留三位有效数字,每空2分)
(5)该实验无论如何正确操作多会是物体重力势能的减少量略大于此过程中物体动能的增加量,产生误差的原因是受到阻力作用?
(6)根据数据得出什么结论在误差允许范围内,重物下落的机械能守恒?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.某同学利用教材提供的方案进行“探究加速度与力、质量的关系”实验,如图1是该同学正要接通电源进行实验时的装置情况.

(1)该安装存在多处明显不当,请逐一指出如何改正这些不当之处:
(a)调节滑轮高度,使牵引小车的细线与小车前进方向一致;
(b)电磁打点计时器的电源应为低压交流电源(不超过6V);
(c)应将打点计时器固定在板上远离滑轮的一端,并使小车释放前位于靠近打点计时器的位置;
(2)该同学调整好装置后重新实验,电源频率f=50Hz,在其中一条纸带的点中,选出零点,每隔4个点取1个计数点,因保存不当,纸带被污染,如图2所示,A、B、C、D是依次排列的4个计数点,仅能读出其中3个计数点到零点的距离:SA=16.6mm、SB=126.5mm、SD=624.5mm.若无法再做实验,可由以上信息推知:
(a)用于计算相邻两计数点的时间间隔的表达式t=$\frac{5}{f}$;
(b)用于计算打C点时物体速度大小的表达式v=$\frac{{s}_{D}-{s}_{B}}{10}$f;
(c)用于计算物体加速度大小的表达式a==$\frac{{s}_{D}+2{s}_{A}-3{s}_{B}}{75}$f2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,电阻可忽略的一定长度的光滑平行金属导轨MM′、NN′固定在水平面上,导轨间距d=0.8m,左端M′N′间接一阻值R=1.5Ω的电阻,磁感应强度B=1.0T的匀强磁场垂直导轨平面向下,距NN′端L=1m处有一金属棒ab与导轨垂直且接触良好,其质量m=0.2kg,电阻r=0.5Ω,在F=2N的水平拉力作用下,由静止开始向M′N′端运动,到M′N′的过程中电阻R上产生的焦耳热QR=0.3J.求:
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9.如图所示,质量为M、半径为R、内壁光滑的半球形容器静放在粗糙水平地面上,O为球心.有一劲度系数为k的轻弹簧一端固定在半球形容器底部O′处,另一端与质量为m的小球相连,小球静止于P点.已知地面与半球形容器间的动摩擦因数为μ,OP与水平方向的夹角为θ=30°,下列说法正确的是(  )
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6.如图所示,为a、b两点电荷所形成电场的电场线分布图.C、D两点之间的虚线为a、b连线的垂线,以下几种说法中正确的是(  )
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B.a、b为异种电荷,a的电荷量小于b的电荷量
C.C、D两点处的电场强度相同
D.一试探电荷沿虚线运动,电场力始终不做功

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