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16.如图所示,是用频闪照相机拍摄到的一小球做平抛运动的闪光照片的一部分,图中方格的边长均为l=5cm,如果取g=10m/s2,那么:
(1)照相机的闪光周期是0.1s;
(2)小球作平抛运动的初速度大小是1.5m/s.

分析 正确应用平抛运动规律:水平方向匀速直线运动,竖直方向自由落体运动;解答本题的突破口是利用在竖直方向上连续相等时间内的位移差等于常数解出闪光周期,然后进一步根据匀变速直线运动的规律、推论求解.

解答 解:(1)在竖直方向上有:△h=gT2,其中△h=(5-3)×0.05=0.1m,
代入求得:T=$\sqrt{\frac{0.1}{10}}$=0.1s.
(2)水平方向:x=v0t,其中x=3L=0.15m,t=T=0.1s,故v0=$\frac{0.15}{0.1}$=1.5m/s.
故答案为:(1)0.1;(2)1.5.

点评 对于平抛运动问题,一定明确其水平和竖直方向运动特点,尤其是在竖直方向熟练应用匀变速直线运动的规律和推论解题.

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6.如图所示的是为纪念发现“磁生电”现象的物理学家法拉第而发行的一枚邮票,该发现导致了世界上第一台发电机的产生,从而把人类社会带进了电气化时代.

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7.如图所示,为速度选择器,内有一磁感应强度为B,方向垂直纸面向外的匀强磁场,一束粒子流以速度v水平射入,为使粒子流经磁场时不偏转(不重力),则磁场区域内必须存在一个匀强电场,关于这个电场场强大小和方向的说法正确的是(  )
A.大小为$\frac{B}{v}$,粒子带负电时,方向向上
B.大小为$\frac{B}{v}$,粒子带正电时,方向向上
C.大小为Bv,方向向下,与粒子带电多少有关
D.大小为Bv,方向向上,与粒子带何种电荷无关

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,平行金属板A、B间加速电压为U1,C、D间的偏转电压为U2,M为荧光屏.今有不计重力的一价氢离子(H+)和二价氦离子(He2+)的混合体,从A板由静止开始经加速和偏转后,打在荧光屏上,则它们(  )
A.同时到达屏上同一点B.先后到达屏上同一点
C.同时到达屏上不同点D.先后到达屏上不同点

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11.一宇宙飞船绕地球做匀速圆周运动,飞船原来的线速度是v1,周期是T1,假设在某时刻它向后喷气进入椭圆轨道,经过远地点时再次向后喷气进入新轨道做匀速圆周运动,运动的线速度是v2,周期是T2,则(  )
A.v1>v2,T1>T2B.v1>v2,T1<T2C.v1<v2,T1>T2D.v1<v2,T1<T2

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

1.建立完整的电磁场理论并首先预言电磁波存在的科学家是麦克斯韦; 把天才的预言变成世人公认的真理,证实了电磁波的存在,是德国科学家赫兹的功劳.(从①法拉第、②麦克斯韦、③楞次、④赫兹 中选择,填写相应的序号即可)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图1,电阻不计的足够长的平行光滑金属导轨PX、QY相距L=0.5m,底端连接电阻R=2Ω,导轨平面倾斜角θ=30°,匀强磁场垂直于导轨平面向上,磁感应强度B=1T.质量m=40g、电阻R=0.5Ω的金属棒MN放在导轨上,金属棒通过绝缘细线在电动机牵引下从静止开始运动,经过时间t1=2s通过距离x=1.5m,速度达到最大,这个过程中电压表示数U0=8.0V,电流表实数I0=0.6A,示数稳定,运动过程中金属棒始终与导轨垂直,细线始终与导轨平行且在同一平面内,电动机线圈内阻r0=0.5Ω,g=10m/s2.求:

(1)细线对金属棒拉力的功率P多大?
(2)从静止开始运动的t1=2s时间内,电阻R上产生的热量QR是多大?
(3)用外力F代替电动机沿细线方向拉金属棒MN,使金属棒保持静止状态,金属棒到导轨下端距离为d=1m.若磁场按照图2规律变化,外力F随着时间t的变化关系式?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图,两个半径不同而内壁光滑的半圆轨道竖直固定于地面,一个小球(可以视为质点)先后从与球心在同一水平高度的A、B两点由静止开始自由下滑,通过轨道最低点时(  )
A.小球对轨道的压力相等B.小球的速度相等
C.小球的向心加速度不相等D.小球的机械能相等

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19.如图所示,一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再由状态B变化到状态C,已知状态A的温度为280K.
(1)求气体在状态B的温度;
(2)求气体在状态C的温度;
(3)由状态B变化到状态C的过程中,气体是吸热还是放热?简要说明理由.

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