分析 (1)根据平抛运动的高度得出平抛运动的时间,结合水平位移之比求出平抛运动的初速度之比,分别对物体从抛出到屏的最高点的过程研究,运用平抛运动的规律求出P屏的高度.
(2)根据下降的高度分别求出两球抛出到P屏顶端的时间,从而得出时间差.
解答 解:设M处平抛初速度为vM;N处平抛初速度为vN.屏P的高度设为hP,则对两处平抛全程列式,
对M处有vMt1=2x;H=$\frac{1}{2}$gt12,
对N处有vNt2=x;2H=$\frac{1}{2}$gt22,
综上可消元得$\frac{v_M}{v_N}=\frac{{2\sqrt{2}}}{1}$.
对抛出到屏顶端的平抛过程列式
对M处有vMt3=x′;2h-hP=$\frac{1}{2}$gt32
对N处有vNt4=x′;2h-hP=$\frac{1}{2}$gt42;
综上可消元解得hP=$\frac{6h}{7}$.
对N,抛出点到屏的高度差为hN=$\frac{8h}{7}$,
对M,抛出点到屏的高度差hM=$\frac{h}{7}$.
则时间差△t=$\sqrt{\frac{{2{h_N}}}{g}}-\sqrt{\frac{{2{h_M}}}{g}}=(4-\sqrt{2})\sqrt{\frac{h}{7g}}$.
答:(1)P屏的高度为$\frac{6h}{7}$.
(2)由抛出到P屏顶端的时间差为$(4-\sqrt{2})\sqrt{\frac{h}{7g}}$.
点评 解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式灵活求解,难度中等.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
悬线长度(m) | 摆球直径(m) | 全振动次数 | 完成n次全振动的时间(s) |
L0 | d | n | t |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 穿过某回路的磁通量发生变化时,回路中会一定产生感应电动势 | |
B. | 感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量 | |
C. | 感应电动势的大小与穿过回路的磁通量的变化量成正比 | |
D. | 感应电流遵从楞次定律所描述的方向,这和能量守恒定律无关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 变压器原、副线圈的匝数之比为3:1 | B. | 电流表的示数为0.4 A | ||
C. | 变压器的输入功率为14.4W | D. | 电阻上消耗的功率为3.6W |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 图中记录的是分子无规则运动的情况 | |
B. | 在第75 s末,小炭粒一定位于C、D连线的中点 | |
C. | 由实验可知,小炭粒越大,布朗运动越显著 | |
D. | 由实验可知,温度越高,布朗运动越剧烈 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0V | B. | 220V | C. | 156V | D. | 78V |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 布朗运动反映的是液体分子的无规则运动 | |
B. | 物体放出热量,温度一定降低 | |
C. | 气体对容器壁的压强是由于大量气体分子对器壁的碰撞作用产生的 | |
D. | 热量是热传递过程中,物体间内能的转移量;温度是物体分子平均动能大小的量度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 油膜法测分子直径实验中把纯油酸稀释是为了在液面上得到单层油酸分子 | |
B. | 多数分子大小的数量级是10-10m | |
C. | 扩散现象是不同物质间的一种化学反应 | |
D. | 扩散现象能在气体、液体中发生,不能在固体中发生 | |
E. | 扩散现象是由物质分子无规则运动产生的 |
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