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10.在做“用单摆测定重力加速度”的实验中,有人提出以下几点建议,可行的是(  )
A.适当加长摆线
B.质量相同,体积不同的摆球,应选用体积较大的
C.单摆偏离平衡位置的角度要适当大一些
D.当单摆经过平衡位置时开始计时,经过一次全振动后停止计时,用此时间间隔作为单摆振动的周期

分析 为了减小测量误差,单摆摆长应适当长些,便于测量时间.在空气阻力很小、摆角很小的情况下单摆的振动才是简谐运动,应满足条件.采用累积法,测量周期可以减小误差

解答 解:A、单摆的摆长越长,周期越大,适当加长摆长,便于测量周期.故A正确.
B、要减小空气阻力的影响,应选体积较小的摆球.故B错误.
C、单摆在摆角很小的情况下才做简谐运动,则单摆偏离平衡位置的角度不能太大,一般不超过5°.故C错误
D、单摆周期较小,把一次全振动的时间作为周期,测量误差较大,应采用累积法,测多个周期的时间取平均值作为单摆的周期.故D错误.
故选:A

点评 简谐运动是一种理想的运动模型,单摆只有在摆角很小,空气阻力影响不计的情况下单摆的振动才可以看成简谐运动,实验时要保证满足实验的条件

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.小球每隔0.2s从同一高度抛出,做竖直上抛运动,设它们在空中不相碰.第一个小球在抛出点以上能遇到的小球数为7个,其初速度为(不计空气阻力,取g=10m/s2)(  )
A.6m/sB.7m/sC.8m/sD.9m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.根据所学的知识,推导第一宇宙速度的两个表达式.

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1.如图所示,一圆锥摆摆长为L,下端拴着质量为m的小球,小球在水平面内做匀速圆周运动,当绳子与竖直方向成θ角时,圆锥摆的周期是多少?

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5.如图所示,电场中一条竖直电场线上有A、B两点,将某带电微粒从A点由静止释放,微粒沿电场线下落,到达B点时速度为零,下列说法正确的是(  )
A.沿电场线由A到B,电场强度减小
B.沿电场线由A到B,电场强度增大
C.A点的电势可能比B点高,也可能比B点低
D.微粒从A运动到B的过程中,其电势能一直增加

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,有一光滑的圆形槽,半径为R,其最低点为O2,有两个相同的小球M和N,将M放在距O2点正上方h高的O1处,将N放在圆弧槽上靠近O点的地方稍偏左的A点,让AB两球同时自由运动,不计一切阻力,欲使M、N在点O2正好相遇,h的高度应为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,两个质量分别为m1=1kg、m2=4kg的物体置于光滑的水平面上,中间用轻质弹簧秤连接.两个大小分别为F1=20N、F2=10N的水平拉力分别作用在m1、m2上,则达到稳定状态后,下列说法正确的是(  )
A.弹簧秤的示数是15 N
B.在突然撤去F1的瞬间,m1的加速度大小为2 m/s2
C.在突然撤去F2的瞬间,m2的加速度大小为4m/s2
D.若水平面粗糙且与m1、m2之间的动摩擦因数相同,其他条件不变,两物体仍在水平面上运动,弹簧秤的示数和光滑时示数一样大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.某同学利用图甲所示的实验装置做了这样的实验.
①按住小车,在小吊盘中放入适当质量的物块.释放小车,小车由静止开始运动.
②按实验要求正确装上纸带,让小车靠近打点计时器,按住小车,打开打点计时器电源,释放小车,获得一条带有点迹的纸带.
③在获得的纸带上清晰的部分,每5个间隔标注一个计数点A,B,C,….测量相邻计数点的间距S1,S2,S3,….并将其记录在纸带上对应的位置处.

完成下列填空:
(1)已知实验装置中打点计时器的电源为50Hz的低压交流电源,若打点的时间间隔用△t表示,则△t=0.02s.
(2)设纸带上五个相邻计数点的间距为s1、s2、s3和s 4.a可用s1、s4和△t表示为a=$\frac{{s}_{4}-{s}_{1}}{7{5△t}^{2}}$;vB可用s1、s2和△t表示为vB=$\frac{{s}_{1}+{s}_{2}}{10△t}$.
(3)图乙为用米尺测量所得纸带上的s1、s2、s3和s4的情况,由图可读出s1=1.68cm,s4=3.88cm.由此求得加速度的大小a=0.735m/s2,vB=0.205 m/s(计算结果取3位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.火星探测器绕火星近地做圆周轨道飞行,其线速度和相应的轨道半径为v0和R0,火星的一颗卫星在圆轨道上的线速度和相应的轨道半径为v和R,则下列关系正确的是(  )
A.lg($\frac{v}{{v}_{0}}$)=$\frac{1}{2}$lg($\frac{R}{{R}_{0}}$)B.lg($\frac{v}{{v}_{0}}$)=2lg($\frac{R}{{R}_{0}}$)C.lg($\frac{v}{{v}_{0}}$)=$\frac{1}{2}$lg($\frac{{R}_{0}}{R}$)D.lg($\frac{v}{{v}_{0}}$)=2lg($\frac{{R}_{0}}{R}$)

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