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18.三个同学根据不同的实验条件,进行“探究平抛运动规律”的实验:

(1)甲同学采用如图(1)所示的装置.用小锤打击弹性金属片,金属片把A球沿水平方向弹出,同时B球被松开,自由下落,观察到两球同时落地,改变小锤打击的力度,即改变A球被弹出时的速度,两球仍然同时落地,这说明平抛运动在竖直方向上是自由落体运动.
(2)乙同学采用如图(2)所示的装置.两个相同的可忽略摩擦的弧形轨道M、N,分别用于发射小铁球 P、Q,其中M、N的末端均与水平面相切;两轨道上端分别装有电磁铁C、D;调节电磁铁C、D的高度,使AC=BD,从而保证小铁球P、Q在轨道出口处的水平初速度v0相等,现将小铁球P、Q分别吸在电磁铁C、D上,然后切断电源,使两小铁球能以相同的初速度v0同时分别从轨道M、N的下端射出.实验可观察到的现象应是P球落地时刚好和Q球相遇.保持A、C高度及其它条件不变,仅改变弧形轨道M的弯曲程度,(如图虚线所示)重复上述实验,仍能观察到相同的现象,这说明平抛运动在水平方向上是匀速运动.
(3)丙同学采用频闪摄影的方法拍摄到如图3所示的“小球做平抛运动”的照片.图中每个小方格的边长为1.25cm,由图可求得该小球平抛运动初速度大小为0.71m/s(结果保留两位有效数字).

分析 (1)探究平抛运动的规律中,实验甲同时让A球做平抛运动,B球做自由落体运动.若两小球同时落地,则说明平抛运动竖直方向是自由落体运动.
(2)实验乙同时让P球做平抛运动,Q球做匀速运动.若两小球相碰,则说明平抛运动水平方向是匀速运动.
(3)用频闪照相仪得到的图片,它们间的时间是相等,但1的位置并不一定是抛出点.所以处理时1位置的竖直方向有初速度.因此利用在相等的时间内位移之差是恒定的,结合重力加速度可求出它们间的时间.再利用水平方向的位移结合时间可算出抛出速度.

解答 解:(1)在打击金属片时,两小球同时做平抛运动与自由落体运动.结果同时落地,则说明平抛运动竖直方向是自由落体运动.
故答案为:平抛运动的竖直分运动是自由落体运动.
(2)让两小球从相同的弧形轨道上相同高度滚下,从而使两小球同时滚离轨道并具有相同的速度.小球P做平抛运动,小球Q做匀速直线运动,当两小球相遇时则说明小球平抛运动水平方向是匀速直线运动.当同时改变两小球滚下的高度时,仍能相碰,则说明平抛运动水平方向总是匀速直线运动.
故答案为:P球落地时刚好和Q球相遇,平抛运动的水平分运动是匀速直线运动.
(3)平抛运动可看成竖直方向自由落体运动与水平方向匀速直线运动;
在竖直方向:由△h=gt2可得:t=$\sqrt{\frac{L}{g}}$=$\sqrt{\frac{0.0125}{10}}$=0.035s
水平方向:由x=v0t得:
v0=$\frac{2L}{t}$=$\frac{2×0.0125}{0.035}$=0.71m/s
故答案为:(1)平抛运动在竖直方向上是自由落体运动;
(2)P球落地时刚好和Q球相遇,平抛运动在水平方向上是匀速运动;
(3)0.71.

点评 通过实验探究出平抛运动处理的规律,并掌握了运动的合成与分解,同时运用运动学公式解题,难度适中

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8.在“探究单摆的周期与哪些因素有关”的实验中,某同学有以下看法,正确的是(  )
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B.单摆的回复力是拉力与重力的合力
C.在小角度情况下,单摆的周期与摆角无关
D.测量周期时,计时起点应该选择在摆球处于最高点

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(1)判断金属棒ab中电流的方向;
(2)若电阻箱R2接入电路的阻值为0,当金属棒下降高度为h时,速度为v,求此过程中定值电阻R1上产生的焦耳热Q;
(3)当B=1.00T,L=0.50m,α=30°时,金属棒能达到的最大速度vm随电阻箱R2阻值的变化关系如图2所示.g取10m/s2.求定值阻值R1和金属棒的质量m.

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C.平抛运动的轨迹是抛物线的一部分
D.平抛运动是一种变速运动

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B.这5颗地球同步卫星的运行周期都与地球自转周期相等
C.这5颗地球同步卫星的加速度不一定相同
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(3)若把物体放在赤道的地表,请你展开想象的翅膀,假想地球的自转不断加快,当该物刚好“飘起来”时,求此时地球的“一天”T的表达式.

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