分析 (1)根据实验的原理以及操作中的注意事项确定正确的操作步骤,根据组装器材、进行实验、数据处理的顺序排列操作步骤.
(2)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,结合水平位移和时间间隔求出小球平抛运动的初速度.根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出b点的竖直分速度,结合平行四边形定则求出B点的速率.
(3)根据速度时间公式求出抛出点到b点的时间,从而得出抛出点到b点的水平位移和竖直位移,得出抛出点距离a点水平距离和竖直距离.
解答 解:(1)B、检测斜槽末端水平的方法是将小球放在水平槽中若能静止则可认为水平.
C、根据$y=\frac{1}{2}g{t}^{2}$得,t=$\sqrt{\frac{2y}{g}}$,则小球平抛运动的初速度${v}_{0}=\frac{x}{t}=x\sqrt{\frac{g}{2y}}$.
安装组装器材、进行实验、数据处理的顺序,合理的操作顺序是BADC.
(2)在竖直方向上,根据△y=l=gT2得,T=$\sqrt{\frac{l}{g}}$,则小球平抛运动的初速度${v}_{0}=\frac{2l}{T}=2\sqrt{gl}$=2×$\sqrt{9.8×1.25×1{0}^{-2}}$m/s=0.70m/s.
b点的分速度${v}_{yb}=\frac{3l}{2T}=\frac{3}{2}\sqrt{gl}$,根据平行四边形定则知,b点的速率${v}_{b}=\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+{{v}_{yb}}^{2}}$=$\frac{5}{2}\sqrt{gl}$=$\frac{5}{2}×\sqrt{1.25×1{0}^{-2}×9.8}$m/s=0.875m/s.
(3)抛出点到b点的时间t=$\frac{{v}_{yb}}{g}=\frac{3}{2}\sqrt{\frac{l}{g}}$,则抛出点到b点的水平位移${x}_{b}={v}_{0}t=2\sqrt{gl}•\frac{3}{2}\sqrt{\frac{l}{g}}=3l$,可知抛出点到a点的水平距离x=3l-2l=l.
抛出点到b点的竖直位移${y}_{b}=\frac{{{v}_{yb}}^{2}}{2g}=\frac{\frac{9gl}{4}}{2g}=\frac{9l}{8}$,则抛出点到a点的竖直距离y=$\frac{9l}{8}-l=\frac{l}{8}$.
故答案为:(1)将小球放在水平槽中若能静止则可认为水平,$x\sqrt{\frac{g}{2y}}$,BADC,(2)$2\sqrt{gl}$,0.70,0.875,(3)l,$\frac{l}{8}$.
点评 解决本题的关键知道实验的原理以及注意事项,知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式和推论灵活求解,难度不大.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电阻R1上产生的焦耳热为$\frac{1}{10}$Fx-$\frac{1}{20}$mv2 | |
B. | 电阻R1上产生的焦耳热为$\frac{1}{6}$Fx-$\frac{1}{12}$mv2 | |
C. | 通过电阻R1的电荷量为$\frac{BLx}{R}$ | |
D. | 通过电阻R1的电荷量为$\frac{BLx}{5R}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | P | B. | 2P | C. | 4 P | D. | 8P |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ![]() | B. | ![]() | C. | ![]() | D. | ![]() |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球的线速度变大 | B. | 小球的角速度变大 | ||
C. | 小球的向心加速度突然增大 | D. | 绳中张力突然增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体所受重力与摩擦力的合力不变 | B. | 物体所受弹力增大,摩擦力也增大 | ||
C. | 物体所受弹力和摩擦力都减小了 | D. | 物体所受弹力增大,摩擦力不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | γ射线是高速运动的电子流 | |
B. | 贝可勒尔通过油滴实验测出了基本电荷的数值 | |
C. | 密利根通过对天然放射现象的研究,发现了原子中存在原子核 | |
D. | 居里夫妇从沥青铀矿中分离了钋(Po)和镭(Ra)两种新元素 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 不可能使热量从低温物体传向高温物体 | |
B. | 外界对物体做功,物体内能可能减少 | |
C. | 气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子间斥力大于引力的缘故 | |
D. | 当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大 | |
E. | 一定质量的理想气体压强增大,其分子的平均动能可能减小 |
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