分析 (1)电热丝P必须放在悬点正下方的理由是保证小球沿水平方向抛出.
(2)根据竖直位移求出平抛运动的时间,结合水平位移和时间求出小球平抛运动的初速度.
(3)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,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.
(4)根据x2-cosθ图线得出关系式,代入数据求出x的大小.
解答 解:(1)由于烧断细线前小球做圆周运动,故烧断方向沿圆周轨迹的切线方向,只有在悬点正下方时速度沿水平方向,要使小球做平抛运动,则应在悬线在悬点正下方烧断,抛出速度沿水平方向.
(2)小球做平抛运动,在水平方向上有:x=v0t,在竖直方向上有:h-L=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,联立解得${v}_{0}=\frac{x}{t}$=$x\sqrt{\frac{g}{2(h-L)}}$.
(3)在竖直方向上,根据△y=2L=gT2得,T=$\sqrt{\frac{2L}{g}}=\sqrt{\frac{2×0.05}{10}}s=0.1s$,则小球平抛运动的初速度${v}_{0}=\frac{3L}{T}=\frac{3×0.05}{0.1}m/s=1.5m/s$,B点的竖直分速度${v}_{yB}=\frac{8L}{2T}=\frac{8×0.05}{0.2}m/s=2m/s$,根据平行四边形定则知,B点的速度${v}_{B}=\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+{{v}_{yB}}^{2}}$=$\sqrt{1.{5}^{2}+{2}^{2}}m/s=2.5m/s$.
(4)由图丙可知,x2=2-2cosθ,当θ=30°时,可得x=$\sqrt{2-\sqrt{3}}$=0.52m.
故答案为:(1)保证小球沿水平方向抛出,(2)$x\sqrt{\frac{g}{2(h-L)}}$,(3)0.1,1.5,2.5,(4)0.52.
点评 解决本题的关键知道实验的原理,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.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卫星距地面的高度为$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{2{π}^{2}}}$ | |
B. | 卫星的运行速度等于第一宇宙速度 | |
C. | 卫星运行时受到的向心力大小为G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$ | |
D. | 卫星运行的向心加速度小于地球表面的重力加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在全过程中,电动车在B点时的速度最大 | |
B. | AB过程电动车做匀加速运动,其加速度大小为2 m/s2 | |
C. | 电动车匀加速运动的时间为1.5s | |
D. | BC过程电动车的牵引力的功率恒为6kW |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 只要物体所受的合外力不为0,它就做曲线运动 | |
B. | 做曲线运动的物体,例如匀速圆周运动,速度是可以不变的 | |
C. | 物体做曲线运动,速度方向与其运动轨迹无关 | |
D. | 做曲线运动的物体,它的加速度可以是恒定的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 从光照射到金属表面到发射出光电子之间的时间间隔明显增加 | |
B. | 单位时间内从金属表面逸出的光电子的数目减少 | |
C. | 逸出的光电子的最大初动能减小 | |
D. | 有可能不再产生光电效应 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 金属棒ab做加速度减小的变加速直线运动 | |
B. | 金属棒ab两端的电压始终为$\frac{r}{R+r}$Blv | |
C. | 灯泡的亮度先逐渐变亮后保持不变 | |
D. | 回路中产生的焦耳热为$\frac{mgq(R+r)}{BL}$sinθ-$\frac{1}{2}$mv2 |
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