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10.未来在一个未知星球上用如图甲所示装置研究平抛运动的规律.悬点O正下方P点处有水平放置的炽热电热丝,当悬线摆至电热丝处时能轻易被烧断,小球由于惯性向前飞出做平抛运动.现对小球采用频闪数码照相机连续拍摄.在有坐标纸的背景屏前,拍下了小球在做平抛运动过程中的多张照片,经合成后,照片如图乙所示.a、b、c、d为连续四次拍下的小球位置,已知照相机连续拍照的时间间隔是0.10s,照片大小如图中坐标所示,又知该照片的长度与实际背景屏的长度之比为1:4,则:

(1)由以上信息,可知a点是 (选填“是”或“不是”)小球的抛出点;
(2)由以上及图信息,可推算出该星球表面的重力加速度为8m/s2
(3)由以上及图信息可以算出小球平抛的初速度是0.8m/s;
(4)由以上及图信息可以算出小球在b点时的速度是0.8$\sqrt{2}$m/s.

分析 (1)初速度为零的匀变速直线运动中,连续相等时间内的位移之比为1:3:5…,由此可判断a点是不是平抛的起点;
(2)根据竖直方向上相等时间内的位移之差是一恒量求出星球表面的重力加速度;
(3)平抛运动水平方向做匀速直线运动,结合水平位移和时间求出小球的初速度;
(4)根据竖直方向上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,根据平行四边形定则求出b点的速度.

解答 解:(1)因为竖直方向上相等时间内的位移之比为1:3:5:7,符合初速度为零的匀变速直线运动特点,因此可知a点的竖直分速度为零,a点为小球的抛出点.
(2)由照片的长度与实际背景屏的长度之比为1:4可得乙图中正方形的边长l=4cm;
竖直方向上有:△y=2L=g′T2
解得:g′=$\frac{2l}{{T}^{2}}$=$\frac{2×4×1{0}^{-2}}{0.{1}^{2}}$=8m/s2
(3)水平方向小球做匀速直线运动,因此小球平抛运动的初速度为:
v0=$\frac{2l}{T}$=$\frac{2×4×1{0}^{-2}}{0.1}$=0.8m/s.
(4)b点竖直方向上的分速度vyb=$\frac{4l}{2T}$=$\frac{0.16}{0.2}$m/s=0.8m/s.
则vb=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+{v}_{by}^{2}}$=0.8$\sqrt{2}$m/s;
故答案为:(1)是;(2)8; (3)0.8;(4)0.8$\sqrt{2}$.

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,能够灵活运用运动学公式处理水平方向和竖直方向上的运动.

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20.在牛顿发现太阳与行星间的引力过程中,得出太阳对行星的引力表达式后推出行星对太阳的引力表达式,是一个很关键的论证步骤,这一步骤采用的论证方法是(  )
A.研究对象的选取B.理想化过程C.控制变量法D.类比法

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1.实验室现有下列器材:
电流表G(满偏电流为300μA,内阻为100Ω);
电压表V1(量程为2V,内阻约为2000Ω);
电阻箱R1(阻值范围0~9999Ω);
电阻箱R2(阻值范围0~999.9Ω);
滑动变阻器R3(最大阻值为100Ω);
滑动变阻器R4(最大阻值为100kΩ);
电源E(电动势6V,内阻约0.5Ω);
单刀单掷开关S,导线若干.
(1)现需要将电流表G改装成3V的电压表,需要将电阻箱R1(填R1或R2)的阻值调节为9900Ω,与电流表G串(填“串”或“并”)联.
(2)为了测量电压表V1的内阻,设计如图所示的实验电路(改装后的电压表用V表示).图中滑动变阻器R应选R3(填R3或R4),若电压表V的示数为U,V1的示数为U1,变阻箱的示数为R2,则电压表V1的内阻RV的计算式为RV=$\frac{{{R_2}{U_1}}}{{U-{U_1}}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.美国耶鲁大学的研究人员发现一颗完全由钻石组成的星球,通过观测发现该星球的半径是地球的2倍,质量是地球的8倍,假设该星球有一颗近地卫星,下列说法正确的是(  )
A.该星球的密度是地球密度的2倍
B.该星球表面的重力加速度是地球表面重力加速度的4倍
C.该星球的近地卫星周期跟地球的近地卫星周期相等
D.该星球近地卫星的速度是地球近地卫星速度的2倍

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.2014年12月10日杭(州)长(沙)高铁正式开通运行.杭长高铁线路全长933公里,设计最高时速为350km,使杭州到长沙最快运行时间由目前的8小时15分压缩到3小时36分,同时杭州到广州等地的旅行时间也大大缩短,我们江山也进入了“高铁时代”.高速运动的列车是由几节自带动力的车厢加几节不带动力的车厢组成一个编组,称为动车组.动车组在高速运行情况下若进行制动,须先采用“再生制动”,当速度较小时才实施机械制动.所谓“再生制动”就是列车靠惯性滑行时带动发电机发电,将动能转化为电能.设列车某次制动时速度从324km/h降低到90km/h的过程中采用的是“再生制动”,速度从90km/h降到零的过程中采用的是机械制动.已知该动车组由八节车厢编组而成,每节车厢的总质量均为5×104Kg,动车组在“再生制动”阶段受到的阻力恒为车重的0.075倍,制动的两个阶段均按匀变速运动处理,取g=1Om/s2.(以下计算结果保留两位有效数字)
(1)求该列车在“再生制动”阶段行驶的距离;
(2)要求该列车制动的总距离不大于6000m,则列车在机械制动阶段受到制动力的最小值是多少?
(3)若该列车满载480名旅客以324km/h匀速行驶时所受阻力为其重力的0.225倍,若驱动电机的效率是90%,请估算列车从江山到杭州(269km)人均耗电多少千瓦时?

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15.如图所示,间距为L的两根平行金属导轨弯成“L”形,竖直导轨面与水平导轨面均足够长,整个装置处于竖直向上大小为B的匀强磁场中.质量均为m、阻值均为R的导体棒ab、cd均垂直于导轨放置,两导体棒与导轨间动摩擦因数均为μ,当导体棒cd在水平恒力作用下以速度v0沿水平导轨向右匀速运动时,释放导体棒ab,它在竖直导轨上匀加速下滑.某时刻将导体棒cd所受水平恒力撤去,经过一段时间,导体棒cd静止,此过程流经导体棒cd的电荷量为q(导体棒ab、cd与导轨间接触良好且接触点及金属导轨的电阻不计,已知重力加速度为g),则下列判断错误的是(  )
A.导体棒cd受水平恒力作用时流经它的电流I=$\frac{BL{v}_{0}}{R}$
B.导体棒ab匀加速下滑时的加速度大小a=g-$\frac{μ{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{2mR}$
C.导体棒cd在水平恒力撤去后它的位移为s=$\frac{2Rq}{BL}$
D.导体棒cd在水平恒力撤去后它产生的焦耳热为Q=$\frac{1}{4}$mv02-$\frac{μmgRq}{BL}$

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2.一定质量的理想气体,其起始状态和终了状态分别与如图所示中的A点和B点相对应,它们的体积相等,则下列过程中可能的是(  )
A.先保持压强不变升高温度,后保持温度不变减小压强
B.先保持温度不变增大体积,后保持压强不变升高温度
C.先保持温度不变减小体积,后保持压强不变升高温度
D.先保持压强不变减小体积,后保持温度不变减小压强

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19.我国是世界上能够发射地球同步卫星的少数国家之一,关于同步卫星,正确的说法(  )
A.可以定点在北京市上空
B.卫星轨道平面与赤道平面重合
C.运动周期与地球自转周期相同的卫星肯定是同步卫星
D.在同一轨道上有沿同方向绕行的两颗同步卫星,若要后一颗卫星追上前一颗卫星并发生碰撞,只要将后者速率增大一些即可

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12.某实验小组利用实验室提供的器材探究一种金属丝的电阻率.所用的器材包括:输出为3V的直流稳压电源、电流表、待测金属丝、螺旋测微器(千分尺)、米尺、电阻箱、开关和导线等.

(1)他们截取了一段金属丝,拉直后固定在绝缘的米尺上,并在金属丝上夹上一个小金属夹,金属夹可在金属丝上移动.请根据现有器材,设计实验电路,并连接电路实物图1.
(2)实验的主要步骤如下:
①正确连接电路,设定电阻箱的阻值,开启电源,合上开关;
②读出电流表的示数,记录金属夹的位置;
③断开开关,改变金属夹的位置,合上开关,重复②的操作.
(3)该小组测得电流与金属丝接入长度关系的数据,并据此绘出图2的关系图线,其斜率为1.7A-1m-1(保留三位有效数字);图线纵轴截距与电源电动势的乘积代表了电源内电阻与电阻箱的电阻之和.
(4)他们使用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图3所示.金属丝的直径是0.200mm.图2中图线的斜率、电源电动势和金属丝横截面积的乘积代表的物理量是金属丝的电阻率,其数值和单位为9.89×10-7Ω•m(保留三位有效数字).

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