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12.三个同学根据不同的实验条件,进行了探究平抛运动规律的实验:

(1)甲同学采用如图甲所示的装置.用小锤击打弹性金属片,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,这说明平抛运动的物体在竖直方向上做自由落体运动.
(2)乙同学采用如图乙所示的装置.两个相同的弧形轨道M、N,分别用于发射小铁球P、Q,其中N的末端可看作与光滑的水平板相切,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,使两小球能以相同的初速度v0同时分别从轨道M、N的末端射出.实验可观察到两球在水平面上相碰.仅仅改变弧形轨道M的高度,重复上述实验,仍能观察到相同的现象,这说明平抛运动的物体在水平方向上做匀速直线运动.
(3)丙同学采用频闪摄影的方法拍摄到如图丙所示的小球做平抛运动的照片,每小格的边长L=5cm,通过实验,记录了小球在运动途中的三个位置,则该小球做平抛运动的初速度为1.5m/s;运动到B点时的速度为_2.5m/s.(g取10m/s2

分析 (1)抓住两球同时落地,得出竖直方向上的运动规律相同,从而得出平抛运动在竖直方向上的运动规律.
(2)平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,由此可得出观察到的现象.
(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,根据水平方向匀速运动可以求出平抛物体的初速度大小.

解答 解:(1)因为A、B两球始终同时落地,知A球在竖直方向上的运动规律与B球的运动规律相同,即平抛运动在竖直方向上的分运动是自由落体运动.
(2)两小铁球P、Q能以相同的初速度同时分别从轨道下端水平射出,小球P做平抛运动,小球Q在水平方向做匀速直线运动,可以看到:P球落地时刚好和Q球相遇;当同时改变两小球滚下的高度时,仍能相碰,这说明:初速度相同时,平抛运动在水平方向的运动规律与匀速运动规律相同,即:说明平抛运动在水平方向做匀速直线运动.
(3)根据平抛运动竖直方向运动特点△y=L=gT2得:T=$\sqrt{\frac{△y}{g}}=\sqrt{\frac{2×0.05}{10}}$s=0.1s
小球水平方向匀速运动,因此有:v0=$\frac{x}{T}=\frac{3×0.05}{0.1}$=1.5m/s
根据中时刻速度等于这段时间内的平均速度为:vBy=$\frac{8×0.05}{0.2}$=2m/s
运动到B点时的速度为:vB=$\sqrt{1.{5}^{2}+{2}^{2}}$=2.5m/s;
故答案为:(1)平抛运动的物体在竖直方向上做自由落体运动;
(2)平抛运动的物体在水平方向上做匀速直线运动;
(3)1.5,2.5.

点评 该实验设计的巧妙,有创新性,使复杂问题变得更直观,因此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,要重视学生对实验的创新,同时要加强对平抛运动规律的理解和应用

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,两根足够长的光滑金属导轨竖直固定放置,底端接电阻R,轻弹簧上端固定,下端悬挂质量为m的金属棒,金属棒和导轨接触良好,除电阻R外,其余电阻不计、导轨处于匀强磁场中,磁场方向垂直导轨所在平面、静止时金属棒位于A处,此时弹簧的伸长量为△l,弹性势能为Ep.重力加速度大小为g.将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,金属棒在运动过程中始终保持水平,下列说法正确的是(  )
A.当金属棒的速度最大时,弹簧的伸长量为△l
B.从开始释放到最后静止,电阻R上产生的总热量等于mg△l-Ep
C.金属棒第一次到达A处时,其加速度方向向下
D.金属棒第一次下降过程通过电阻R的电荷量比第一次上升过程的多

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.一组太空人乘坐太空穿梭机,去修理位于地球表面6.0×105m的圆形轨道上的哈勃太空望远镜H,机组人员使穿梭机S进入与H相同的轨道并关闭助推火箭,而望远镜H在S前方数公里外,如图所示,设G为引力常量而M为地球质量,地球半径为R=6400Km,(9取9.8)回答下列问题:
(1)在穿梭机内,一质量为70㎏的太空人的视重是多少?
(2)计算轨道上的重力加速度及穿梭机在轨道上的速率和周期?(计算结果保留两位有效数字)
(3)穿梭机S能追上哈勃望远镜H吗?回答“能”还是“不能”,并说明道理.不能则提出解决方案.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示为交流发电机示意图,匝数为n=100匝的矩形线圈,边长分别为 10cm和20cm,内阻为5Ω,在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中绕OO′轴以50$\sqrt{2}$rad/s的角速度匀速转动,线圈和外部 20Ω的电阻R相接.求:
(1)若从线圈图示位置开始计时,写出线圈中感应电动势的瞬时值表达式
(2)电键S合上时,电压表和电流表示数;
(3)通过电阻R的电流最大值是多少;
(4)电阻R上所消耗的电功率是多少.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.某同学为了测量某阻值约为5Ω的金属棒的电阻率,进行了如下操作,分别使用10分度游标卡尺和螺旋测微器测量金属棒的长度L和直径d,某次测量的示数如图1和图2所示,长度L=23.5mm,直径d=6.713mm
现备有下列器材:
待测金属棒Rx(阻值约为5Ω);
电压表V1(量程3V,内阻约3kΩ);V2(量程15V,内阻约9kΩ);
电流表A1(量程0.6A,内阻约为0.2Ω);A2(量程3A,内阻约为0.05Ω);
电源:E(电动势3V,内阻不计);
滑动变阻器:R1(最大阻值约为20Ω);R2(最大阻值约为1000Ω);
开关S;导线若干
若滑动变阻器采用限流接法,为使测量尽量精确,电压表应选V1,电流表应选A1,滑动变阻器应选R1(均选填器材代号)
正确选择仪器后请在图3中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接
用伏安法仪器测得该电阻的电压和电流,并作出其伏安特性曲线如图4所示,若图象的斜率为k,则该金属的电阻率ρ=$\frac{kπ{d}^{2}}{4L}$(用题中所给各个量的对应字母进行表述).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.质量为m、速度为v的A球与质量为3m的静止B球发生正碰,碰撞后B球的速度大小可能是(  )
A.0.6vB.0.4vC.0.2vD.v

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.某同学用图1所示装置探究A、B两球在碰撞中动量是否守恒.该同学利用平抛运动测量两球碰撞前后的速度,实验装置和具体做法如下,图中PQ是斜槽,QR为水平槽.实验时先使A球从斜槽上某一固定位置G由静止开始滑下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹.重复上述操作10次,得到10个落点痕迹.再把B球放在水平槽上靠近槽末端的地方,让A球仍从位置G由静止开始滑下,和B球碰撞后,A、B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹.重复这种操作10次,并画出实验中A、B两小球落点的平均位置.图中O点是水平槽末端R在记录纸上的垂直投影点.其中米尺水平放置,且平行于G、R、O所在的竖直平面,米尺的零点与O点对齐.

(1)在以下选项中,哪些是本次实验必须进行的测量?AB
A.水平槽上未放B球时,测量A球落点位置到O点的距离
B.A球与B球碰撞后,测量A球与B球落点位置到O点的距离
C.A球和B球在空间飞行的时间
D.测量G点相对于水平槽面的高度
(2)如图2,E、F、J是实验中小球落点的平均位置,请你根据该同学实验的记录数据进行计算并判断,若实验中A、B两球碰撞中动量守恒,则mA:mB=2:1,两小球的碰撞是(选填“是”或“不是”)弹性碰撞.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.天文学家测得银河系中氦的含量约为25%,有关研究表明,宇宙中氦生成的途径有两种:一是在宇宙诞生后3分钟左右生成的;二是在宇宙演化到恒星诞生后,由恒星内部氢核聚变反应生成的.
(1)把轻核聚变反应简化为4个氢核(H)聚变成氦核(He),同时放出两个正电子(e)和两个中微子(ν),请写出氢核聚变反应的方程式,并计算一次反应释放的能量.
(2)研究表明,银河系的年龄约为t=3.8×1017s,每秒钟银河系产生的能量约为1×1037J(即P=1×1037J/s),现假定该能量全部来自于上述轻核聚变反应,试估算银河系中氦的质量(最后结果保留一位有效数字).
(3)根据你的估算结果,对银河系中氦的主要生成途径作出判断.
〔可能用到的数据:银河系质量为M=3×1041kg,原子质量单位1u=1.66×10-27kg,1u相当于1.5×10-10J的能量,电子质量Me=0.0005u,氦核质量Mα=4.0026u,氢核质量MH=1.0078u,中微子(ν)质量为零.〕

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.下列关于做匀速圆周运动的物体所受的向心力说法中正确的是(  )
A.物体所受的合外力提供向心力B.向心力是一个恒力
C.向心力的大小一直在变化D.向心力是物体受到的指向圆心的力

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