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5.某同学用图示装置研究平抛运动及其特点.他的实验操作是:在小球A、B处于同一高度时,用小锤轻击弹性金属片,使A球水平飞出,同时B球被松开.
①他观察到的现象是:小球A、B同时(填“同时”或“不同时”)落地;
②让A、B球恢复初始状态,用较大的力敲击弹性金属片.A球在空中运动的时间将不变(填“变长”,“不变”或“变短”);
③上述现象说明平抛运动的竖直分运动是自由落体.

分析 本实验是研究平抛运动竖直方向分运动的实验.小锤轻击弹性金属片后,A球做平抛运动,同时B球做自由落体运动.通过实验可以观察到它们同时落地,所以可以证明平抛运动在竖直方向上做自由落体运动.

解答 解:①小锤轻击弹性金属片时,A球做抛运动,同时B球做自由落体运动.通过实验可以观察到它们同时落地;
②用较大的力敲击弹性金属片,则被抛出初速度变大,但竖直方向运动不受影响,因此运动时间仍不变;
③上述现象说明:平抛运动的时间与初速度大小无关,且可以证明平抛运动在竖直方向上做自由落体运动.
故答案为:①同时,②不变,③平抛运动的竖直分运动是自由落体

点评 本实验是研究平抛运动竖直方向做自由落体运动的实验,通过观察两球落地的时间,证明平抛运动竖直方向上的运动与自由落体相同,难度不大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,两根竖直固定的足够长的金属导轨ab和cd相距L=0.2m,另外两根水平金属杆MN和PQ的质量均为m=10g,可沿导轨无摩擦地滑动,MN杆和PQ杆的电阻均为R=0.2Ω(竖直金属导轨电阻不计),PQ杆放置在水平绝缘平台上,整个装置处于垂直导轨平面向里的磁场中,g取10m/s2
(1)若将PQ杆固定,让MN杆在竖直向上的恒定拉力F=0.18N的作用下由静止开始向上运动,磁感应强度Bo=1.0T,当杆MN的速度v1=0.4m/s时的加速度a为多少?杆MN的最大速度vm为为多少?
(2)若将MN杆固定,MN和PQ的间距为d=0.4m,现使磁感应强度从零开始以$\frac{△B}{△t}$=0.5T/s的变化率均匀地增大,经过多长时间,杆PQ对地面的压力为零?

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16.用一水平拉力使质量为m的物体从静止开始沿水平面运动,物体的v-t图象如图所示.若t2=2t1,则下列表述正确的是(  )
A.在0-t1时间内物体做曲线运动
B.在0-t1时间内物体受到的合外力逐惭变小
C.物体在0-t1时间位移小于在t1-t2时间内位移
D.在t1-t2时间内合外力做功$\frac{1}{2}$mv2

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13.如图所示,足够长的光滑“П”型金属导体框竖直放置,除电阻R外其余部分阻值不计.质量为m的金属棒MN与框架接触良好.磁感应强度分别为B1、B2的有界匀强磁场方向相反,但均垂直于框架平面,分别处在abcd和cdef区域.现从图示位置由静止释放金属棒MN,当金属棒进入磁场B1区域后,恰好做匀速运动.以下说法中正确的有(  )
A.若B2=B1,金属棒进入B2区域后仍保持匀速下滑
B.若B2=B1,金属棒进入B2区域后将加速下滑
C.若B2<B1,金属棒进入B2区域后先加速后匀速下滑
D.若B2>B1,金属棒进入B2区域后先减速后匀速下滑
E.无论B2大小如何金属棒进入B2区域后均先加速后匀速下滑

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20.如图1所示,质量为M=0.9Kg的光滑长木板静止在光滑水平地面上,左端固定一劲度系数为k=1000N/m的水平轻质弹簧,右侧用一不可伸长的细绳连接于竖直墙上,细绳所能承受的最大拉力为50N,使一质量为m=0.1Kg小物体,以一定的初速度在木板上无摩擦地向左滑动而后压缩弹簧,细绳被拉断,不计细绳被拉断时的能量损失.弹簧的弹性势能表达式为Ep=$\frac{1}{2}$kx2(k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量).
(1)要使细绳被拉断,v0应满足怎样的条件;
(2)若小物体的初速度v0=5$\sqrt{5}$m/s,长木板在细绳拉断后被加速的过程中,所能获得的最大加速度时,求小物体的速度;
(3)若小物体最后离开长木板时相对地面速度恰好为零,请在图2的坐标系中定性画出从小物体接触弹簧到与弹簧分离的过程小物体的v-t图象.

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10.在研究微型电动机的性能时,可采用如图所示的实验电路.当调节滑动变阻器R,使电动机停止转动时,电流表和电压表的示数分别为1.0A和1.0V;重新调节R,使电动机恢复正常运转时,电流表和电压表的示数分别为2.0A和15.0V.则当这台电动机正常运转时(  )
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(1)线框刚开始下落时,cd边距磁场上边界的高度h;
(2)线框进入磁场过程中cd两点间的电势差;
(3)线框进入磁场过程中线框产生的热量.

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