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【题目】伽利略在研究自由落体运动规律时做了著名的斜面实验,实验中他将接近光滑的直木板槽倾斜固定,让铜球从木板槽顶端沿斜面由静止滑下,并用水钟测量铜球每次下滑的时间,研究铜球的运动路程s和时间t的关系,伽利略得到的结论是s_____,若将此实验结论做合理外推,也可适用于自由落体运动,其原因是铜球在斜面上运动的加速度_____

A.与铜球质量成正比

B.与斜面倾角成正比

C. 随斜面倾角的增大而增大

D. 不随斜面倾角的变化而变化

【答案】 C

【解析】

要了解伽利略对自由落体运动的研究的内容、方法、原理以及物理意义,伽利略斜面实验的卓越之处不是实验本身,而是实验所使用的独特的方法在实验的基础上,进行理想化推理.(也称作理想化实验)它标志着物理学的真正开端.在实验的基础上进行科学推理是研究物理问题的一种方法,通常称之为理想实验法或科学推理法.

[1]伽利略的结论:铜球运动的路程与时间的平方成正比,即

[2]伽利略的实验之所以成功,主要原因是抓住了主要因素,而忽略了次要因素.你认为他在加速度实验中,伽利略选用光滑直木槽和铜球进行实验来研究铜球的运动,是为了减小铜球运动过程中的摩擦阻力这一次要因素,同时抓住了这重力一主要因素.若将此实验结论做合理外推,即可适用于自由落体运动,其原因是在实验误差范围内,铜球运动的加速度随斜面倾角的增大而增大,C正确,ABD错误。

故选C

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在“用DIS研究质量一定时,加速度与外力的关系”的实验中,某同学连接完如图所示的实验器材进行实验。

1)已知水平轨道足够光滑,传感器已正确连接数据采集器。图示中器材安装中的一个错误是__________

2)本实验中细线拉力大小不能直接测量,我们把___________大小作为细线拉力大小。小车加速度___________(选填“较小”、“较大”或“无限制”)时,实验结果更加精确。

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【题目】随着机动车数量的增加,交通安全问题日益凸显,分析交通违法事例,将警示我们遵守交通法规,珍惜生命。如图所示为某型号货车紧急制动时(假设做匀减速直线运动)v2x图象(v为货车的速度,x为制动距离),其中图线1为满载时符合安全要求的制动图象,图线2为严重超载时的制动图象。某路段限速72 km/h,是根据该型号货车满载时安全制动时间和制动距离确定的,现有一辆该型号的货车严重超载并以54 km/h的速度行驶。通过计算求解:

(1)驾驶员紧急制动时,该型号严重超载的货车制动时间和制动距离是否符合安全要求;

(2)若驾驶员从发现险情到采取紧急制动措施的反应时间为1 s,则该型号货车满载时以72 km/h速度正常行驶的跟车距离至少应为多远?

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【题目】如图所示,一小球从半径为R的固定半圆轨道左端A点正上方某处开始做平抛运动(小球可视为质点),飞行过程中恰好与半圆轨道相切于B点.O为半圆轨道圆心,OB与水平方向夹角为60°,重力加速度为g,关于小球的运动,以下说法正确的是(  )

A.小球自抛出至B点的水平射程为

B.抛出点与B点的距离为2R

C.小球抛出时的初速度为

D.小球自抛出至B点的过程中速度变化量为

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【题目】如图虚线为某电场的等势面,有两个带电粒子(重力不计),以不同的速率沿不同的方向,从A点飞入电场后,沿不同的径迹1和2运动,由轨迹可以判定( )

A.两粒子带电多少一定不同

B.两粒子的电性可能相同

C.两粒子的电势能都是先减少后增大

D.经过B、C两点,两粒子的速率可能相等

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【题目】如图(a)所示为某同学DIS研究通电螺线管的磁感应强度的电路实物图,电流从接线柱A流入螺线管,从接线柱B流出螺线管.

1)实验操作正确,得到螺线管中心轴线上的磁感应强度B的分布如图(b)中的图线1,从图中可以看出,螺线管中部的磁感应强度特点是___________________________

2)该同学发现螺线管是由很细的导线紧密绕制而成,其右侧还有一个接线柱C.为了探究螺线管导线的绕线方式及其如何与三个接线柱ABC相连,他接着做了以下探究性实验:保持其它条件不变,仅使电流从接线柱A流入,从接线柱C流出螺线管,得到螺线管中心轴线上的磁感应强度分布如图(b)中的图线2,且发现图线2中间部分的磁感应强度比图线1中间部分的磁感强度的一半值略大些.保持其它条件不变,仅使电流从接线柱C流入,从接线柱B流出螺线管,得到螺线管中心轴线上的磁感应强度分布与图线2相似,请根据实验结果猜测螺线管绕线可能是图(c)中的_________(选填).

3)该同学通过理论分析,认为第2次实验结果中通电螺线管中心处的磁感强度应该是第1次实验结果的一半,而实际测量结果却存在差异,最可能的原因是______________

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【题目】如图所示,轻质支架ABO可绕水平轴O在竖直平面内无摩擦转动,支架A端搁在水平地面上,BO与地面垂直,AB长度为L,与水平地面夹角为θ=37.可看作质点的带正电小物块P,质量为m,带电量为qP与支架间的动摩擦因数μ=0.5,在运动过程中其电量保持不变.(sin37=0.6cos37=0.8

1)给小物块P一个初速度,使其从A端开始沿AB向上滑,求P滑到距A端多远时支架即将发生翻转.

2)把另一可看作质点的带正电小物块W固定在支架的A端,小物块P能静止在AB的中点处,已知物块PAB间的最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,求小物块W可能的带电量Q

3)改变小物块W的带电量,将物块PB点由静止释放,P沿斜面刚好能到达AB的中点.求物块P从斜面中点应以多大的初速度v0上滑才能刚好到达B点(支架不会发生翻转).

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【题目】如图所示,不可伸长的轻质细线下方悬挂一可视为质点的小球,另一端固定在竖直光滑墙面上的O点。开始时,小球静止于A点,现给小球一水平向右的初速度,使其恰好能在竖直平面内绕O点做圆周运动。垂直于墙面的钉子N位于过O点竖直线的左侧,的夹角为,且细线遇到钉子后,小球绕钉子在竖直平面内做圆周运动,当小球运动到钉子正下方时,细线刚好被拉断。已知小球的质量为m,细线的长度为L,细线能够承受的最大拉力为7mgg为重力加速度大小。

1)求小球初速度的大小

2)求小球绕钉子做圆周运动的半径r的关系式;

3)在细线被拉断后,小球继续向前运动,试判断它能否通过A点。若能,请求出细线被拉断时的值;若不能,请通过计算说明理由。

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【题目】如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨MNPQ电阻不计,其间距为L,两导轨所构成平面与水平面成θ角。两根用长为d的细线连接的金属杆abcd分别垂直导轨放置,沿斜面向上的外力F作用在杆ab上,使两杆静止。已知两金属杆abcd的质量分别为m2m,两金属杆的电阻都为R,并且和导轨始终保持良好接触,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度为B。某时刻将细线烧断,保持杆ab静止不动。

1cd杆沿导轨下滑,求其达到的最大速度vm

2)当cd杆速度v =时,求作用在ab杆上的外力F

3)若将细绳烧断时记为t=0,从此时刻起使磁场随时间变化,使abcd回路中无感应电流产生,求磁感应强度B随时间t变化关系(写出Bt的关系式);

4)从细线烧断到cd杆达到最大速度的过程中,杆ab产生的热量为Q,求通过cd杆的电量。

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