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16.若利用如图所示的装置研究平抛物体的运动,让小球多次沿同一轨道运动,用描点法描出小球做平抛运动的轨迹.为了较准确地描绘运动轨迹,下列操作要求正确的是(  )
A.斜槽只能光滑
B.通过调节使斜槽的末端保持水平
C.毎次释放小球的位置必须相同
D.每次必须由静止释放小球
E.所记录的相邻的小球位置之间的竖直距离相等

分析 保证小球做平抛运动必须通过调节使斜槽的末端保持水平,因为要画同一运动的轨迹,必须每次释放小球的位置相同,且由静止释放,以保证获得相同的初速度,实验要求小球滚下时不能碰到木板平面,避免因摩擦而使运动轨迹改变,最后轨迹应连成平滑的曲线.

解答 解:A、为了保证小球每次平抛运动的初速度相等,让小球每次从斜槽的同一位置由静止释放,斜槽不一定需要光滑,故A错误,C正确,D正确.
B、为了保证小球的初速度水平,需通过调节使斜槽的末端保持水平,故B正确.
E、记录相邻小球位置之间的竖直距离不需要相等,故E错误.
故选:BCD.

点评 解决平抛实验问题时,要特别注意实验的注意事项,在平抛运动的规律探究活动中不一定局限于课本实验的原理,要注重学生对探究原理的理解,提高解决问题的能力.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图所示.质量分别为m和2m的小球A、B,用两根不可伸长的轻绳连接后悬挂于O点,在A球上再系一根细绳,细绳另一端连接固定在粗糙竖直杆的轻质滑环上.使绳OA与竖直方向的夹角θ=30°,改变滑环的位置,同时移动竖直杆,保持两小球A、B处于静止且夹角θ不变,则(  )
A.与滑环连接的细绳的张力F大小可能是$\frac{\sqrt{3}}{3}$mg
B.与滑环连接的细绳的张力F大小可能是$\frac{\sqrt{13}}{2}$mg
C.杆对滑环的摩擦力大小可能是$\frac{3}{4}$mg
D.OA绳的拉力最小为mg

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

7.如图1所示,游乐场的过山车可以底朝上在竖直圆轨道上运行,可抽象为图2的模型.倾角为45°的直轨道AB、半径R=10m的光滑竖直圆轨道和倾角为37°的直轨道EF分别通过水平光滑衔接轨道BC、C′E平滑连接,另有水平减速直轨道FG和EF平滑连接,EG间的水平距离l=40m.现有质量m=500kg的过山车,从高h=40m处的A点静止下滑,经BCDC′EF最终停在G点,过山车与轨道AB、EF间的动摩擦因数均为μ1=0.2,与减速直轨道FG间的动摩擦因数μ2=0.75.过山车可视为质点,运动中不脱离轨道,求:
(1)过山车运动至圆轨道最低点C时的速度大小;
(2)过山车运动至圆轨道最高点D时对轨道的作用力;
(3)减速直轨道FG的长度x.(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图,小物体A沿高为h、倾角为θ的光滑斜面以初速度v从顶端滑到底端,而相同的物体B以同样大小的初速度从同等高度竖直上抛,则(  )
A.两物体落地时速率相同
B.从开始运动至落地过程中,重力对它们做功不相同
C.落地时两个物体的机械能是相等的
D.两物体落地时,重力的瞬时功率相同

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.下列关于运动物体的合力做功和动能、速度变化的关系,正确的是(  )
A.物体做变速运动,合外力一定不为零,动能不一定变化
B.若合外力对物体做功为零,则合外力一定为零
C.物体的合外力做正功,它的速度大小一定发生变化
D.物体的动能不变,所受的合外力必定为零

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.一空盒以某一初速度在水平面上滑行,滑行的最远距离为L.现往空盒中倒入沙子,使空盒与沙子的总质量为原来空盒的3倍,仍以原来的初速度在水平面上滑行,此时滑行的最远距离为(  )
A.$\frac{L}{9}$B.$\frac{L}{3}$C.LD.3L

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.目前我国火车最高时速可达350km/h.假定火车行驶过程中阻力与速度的平方成正比系数设为k.已知某机车提速前以240km/h的速度行驶时,牵引功率为4800kW.
(1)k的大小.
(2)列车以320km/h的速度匀速行驶时,机车功率应为多大?(结果保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.下列几个实例中,哪些情况物体的机械能是守恒的(  )
A.带着张开的降落伞在空中匀速下落的跳伞运动员
B.沿斜坡匀速向上行驶的 汽车
C.被细绳牵着在竖直面内做圆周运动的小球
D.在水平地面上滚动,速度越来越小,最后停下来的小球

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.两球A、B在光滑水平面上沿同一直线,同一方向运动,mA=1kg,mB=2kg,vA=6m/s,vB=2m/s.当A追上B并发生碰撞后,两球A、速度的可能值是(  )
A.vA′=5 m/s,vB′=2.5 m/sB.vA′=7 m/s,vB′=1.5 m/s
C.vA′=-4m/s,vB′=7 m/sD.vA′=2m/s,vB′=4 m/s

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