【题目】(1)在做“研究平抛运动”的实验时,让小球多次从同一高度释放沿同一轨道运动,通过描点法画出小球做平抛运动的轨迹。为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出了一些操作要求,正确的选项是____。
A.调节斜槽末端保持水平
B.每次释放小球的位置必须不同
C.每次必须由静止释放小球
D.将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线
(2)如图所示,在研究平抛物体的运动的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长为L,若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则由图可知小球从a运动到b和b运动到c的时间是________(填”相等”或”不相等”)的,小球平抛的初速度的计算式为v0=______(用L、g表示),小球在b点的速率是vb=________(用L、g表示),a点__________抛出点(填“是”或“不是”)。
【答案】AC 相等 不是
【解析】
(1)为了保证小球的初速度水平,应调节斜槽的末端水平,故A正确。为了保证每次小球平抛运动的初速度相等,则每次要从斜槽的同一位置由静止释放小球,故B错误,C正确。将球的位置记录在纸上后,取下纸,用平滑的曲线连成曲线,故D错误。故选AC。
(2)平抛运动水平方向匀速直线运动,由于小球从a运动到b和b运动到c的水平位移相等,因此运动时间相等;根据平抛运动规律得:竖直方向:小球做自由落体运动,因各段时间相等,由△h=7L﹣5L=5L﹣3L=2L=gt2
可得:
水平方向:匀速运动,则有:x=4L=v0t,所以解得:
小球抛到b点的竖直方向速度为:
所以b点的速度为
因为从a点开始,各段相等时间内竖直分位移之比不是1:3:5,所以a点不是抛出点。
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【题目】在物理学发展过程中,许多科学家做出了杰出的贡献,下列说法正确的是
A. 奥斯特发现了电流间的相互作用规律
B. 伽利略提出了行星运动定律后,牛顿发现了万有引力定律
C. 安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说
D. 法拉第观察到,在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线图中,会出现感应电流
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【题目】美国物理学家密立根通过研究平行板间悬浮不动的带电油滴,准确地测定了电子的电荷量。如图所示,平行板电容器两极板M、N与电压为U的恒定电源两极相连,板的间距为d。现有一质量为m的带电油滴在极板间匀速下落,则( )
A. 此时极板间的电场强度
B. 油滴带电荷量为
C. 减小极板间电压,油滴将加速下落
D. 将极板N向下缓慢移动一小段距离,油滴将向上运动
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【题目】李明同学想要测量某个未知电阻R1,他的手边共有仪器如下:一个电阻箱R、一个滑动变阻器R0、一个灵敏电流计G、一个不计内阻的恒定电源E、开关、导线若干。他首先想到用伏安法或者电表改装知识来设计电路,但发现由于仪器缺乏无法实现。苦恼之余去寻求物理老师的帮助。老师首先给了他一道习题要求他思考:
(1)如图甲,在a、b之间搭一座“电桥”,调节四个变阻箱R1、R2、R3、R4的阻值,当G表为零时(此时也称为“电桥平衡”),4个电阻之间的关系是_____。
(2)聪明的李明马上想到了改进自己的实验,他按照以下步骤很快就测出了Rx
①按图乙接好电路,调节_____,P为滑动变阻器的滑片,当G表示数为零时,读出此时变阻箱阻值R1;
②将Rx与变阻箱R互换位置,并且控制______不动,再次调节____,直至电桥再次平衡时,读出此时变阻箱阻值R2;
③由以上数据即可得Rx的阻值,其大小为Rx=__。
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【题目】如图,半径 R=1.0 m 的四分之一圆弧形光滑轨道竖直放置,圆弧最低点 B 与长为 L= 0.5 m 的水平面 BC 相切于 B 点,BC 离地面高 h=0.45 m,C 点与一倾角为θ=37°的光滑斜面连 接,质量 m=1.0 kg 的小滑块从圆弧上某点由静止释放,到达圆弧 B 点时小滑块对圆弧的压力刚 好等于其重力的 2 倍,当小滑块运动到 C 点时与一个质量 M=2.0 kg 的小球正碰,碰后返回恰好 停在 B 点,已知滑块与水平面间的动摩擦因数μ=0.1。(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8, g 取 10 m/s2),求:
(1)小滑块应从圆弧上离 B 点多高处释放;
(2)小滑块碰撞前与碰撞后的速度;
(3)碰撞后小球的第一次落点距 C 点的距离。
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【题目】在“验证机械能守恒定律”的实验中,当地重力加速度的值为9.80m/s2,所用重物的质量为 1.00kg.若按实验要求正确地选出纸带进行测量,测得连续三点 A、B、C 到第一个点的距离如图所示,已知电源频率 50 赫兹,那么:
(1)打点计时器打下计数点 B 时,物体的速度vB=_____m/s;
(2)从起点 O 到打下计数点 B 的过程中重力势能减少量是△Ep=_____,此过程中物 体动能的增加量△Ek=_____.(结果均保留三位有效数字)
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【题目】在用高级沥青铺设的高速公路上,汽车的设计时速是108km/h。汽车在这种路面上行驶时,它的轮胎与地面的最大静摩擦力等于车重的0.6倍。
(1)如果汽车在这种高速路的水平弯道上拐弯,假设弯道的路面是水平的,其弯道的最小半径是多少?
(2)如果高速路上设计了圆弧拱桥做立交桥,要使汽车能够以设计时速安全通过圆弧拱桥,这个圆弧拱桥的半径至少是多少?(取g=10m/s2)
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【题目】如图所示,在水平轨道右侧固定半径为R的竖直圆槽形光滑轨道,水平轨道的PQ段长度为l=2.5m,上面铺设特殊材料,小物块与其动摩擦因数为μ=0.3,轨道其它部分摩擦不计。水平轨道左侧有一轻质弹簧左端固定,弹簧处于原长状态。可视为质点的质量m=1kg的小物块从轨道右侧A点以初速度冲上轨道,通过圆形轨道,水平轨道后压缩弹簧,并被弹簧以原速率弹回,取,求:
(1)小物块被弹簧第一次弹回经过圆轨道最低点时的动能;
(2)当R满足什么条件时,小物块被弹簧第一次弹回圆轨道时能沿轨道运动而不会脱离轨道。
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【题目】如图所示电路,A、B两点间接上一电动势为4V、内电阻为1Ω的直流电源,3个电阻的阻值均为4Ω,电容器的电容为20μF,开始开关闭合,电流表内阻不计,求:
(1)电流表的读数;
(2)电容器所带电荷量;
(3)开关断开后,通过R2的电荷量.
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