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如图在水平地面以上高为H米处水平地抛出一个小钢球,经测量知落地点与抛出点之间的水平距离为X米,当地的重力加速度为g,若忽略空气阻力的影响,求:
(1)小球在空间的飞行时间T;
(2)小球的初速度v
(3)小球落地时的速度大小.

【答案】分析:平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据高度求出运动的时间,根据水平方向上的位移求出小球的初速度,求出竖直方向上的分速度,根据平行四边形定则求出小球落地的速度大小.
解答:解:(1)设:飞行时间为T,则在竖直方向上有:
H=gT2          ①
解得:T=
(2)设:平抛运动的初速度大小为v,在水平方向上有:
X=v?T      ②

(3)∵小球落地时在竖直方向的分速度vy=gT=
∴小球落地时的速度:
答:(1)小球在空间的飞行时间T=
(2)小球的初速度为
(3)小球落地时的速度大小为
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,以及知道分运动和合运动具有等时性.
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科目:高中物理 来源: 题型:

如图在水平地面以上高为H米处水平地抛出一个小钢球,经测量知落地点与抛出点之间的水平距离为X米,当地的重力加速度为g,若忽略空气阻力的影响,求:
(1)小球在空间的飞行时间T;
(2)小球的初速度v0
(3)小球落地时的速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:

已知处于场强为E=3.0×106V/m以上的电场中的空气将被击穿,而发生放电现象.现有一片带电的乌云,在距地面H1=350m的高空中向一幢高为H2=200m的建筑物水平移动,如图所示.发生闪电时(闪电发生在乌云与建筑物顶的避雷针之间),大致测得放电路径与竖直方向的夹角为α=600.估算可知,闪电前瞬间乌云与避雷针之间的电势差的大小约为(  )

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科目:高中物理 来源: 题型:阅读理解

(1)在用双缝干涉测光的波长的实验中,请按照题目要求回答下列问题.
①图1甲、乙两图都是光的条纹形状示意图,其中干涉图样是
 

②将下表中的光学元件放在图1丙所示的光具座上组装成用双缝干涉测光的波长的实验装置,并用此装置测量红光的波长.
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元件代号 A B C D E
元件名称 光屏 双缝 白光光源 单缝 透红光的滤光片
将白光光源C放在光具座最左端,依次放置其他光学元件,由左至右,表示各光学元件的排列顺序应为
 
.(填写元件代号)
③已知该装置中双缝间距d=0.50mm,双缝到光屏的距离L=0.50m,在光屏上得到的干涉图样如图7甲所示,分划板在图中A位置时游标卡尺如图2乙所示,则其示数为
 
mm;在B位置时游标卡尺如图2丙所示.由以上所测数据可以得出形成此干涉图样的单色光的波长为
 
m.
(2)用半径相同的小球1和小球2的碰撞验证动量守恒定律,实验装置如图3所示,斜槽与水平槽圆滑连接.安装好实验装置,在地上铺一张白纸,白纸上铺放复写纸,记下重锤线所指的位置O.接下来的实验步骤如下:
步骤1:不放小球2,让小球1从斜槽上A点由静止滚下,并落在地面上.重复多次,用尽可能小的圆,把小球的所有落点圈在里面,其圆心就是小球落点的平均位置;
步骤2:把小球2放在斜槽前端边缘位置B,让小球1从A点由静止滚下,使它们碰撞.重复多次,并使用与步骤1同样的方法分别标出碰撞后两小球落点的平均位置;
步骤3:用刻度尺分别测量三个落地点的平均位置M、P、N离O点的距离,即线段OM、OP、ON的长度.
①对于上述实验操作,下列说法正确的是
 

A.应使小球每次从斜槽上相同的位置自由滚下
B.斜槽轨道必须光滑
C.斜槽轨道末端必须水平
D.实验过程中,白纸可以移动,复写纸不能移动
E.小球1的质量应大于小球2的质量
②本实验除需测量线段OM、OP、ON的长度外,还需要测量的物理量有
 

A.A、B两点间的高度差h1          B.B点离地面的高度h2
C.小球1和小球2的质量m1、m2    D.小球1和小球2的半径r
③当所测物理量满足表达式
 
(用所测物理量的字母表示)时,即说明两球碰撞遵守动量守恒定律.如果还满足表达式
 
(用所测物理量的字母表示)时,即说明两球碰撞时无机械能损失.
④完成上述实验后,某实验小组对上述装置进行了改造,如图4所示.在水平槽末端与水平地面间放置了一个斜面,斜面的顶点与水平槽等高且无缝连接.使小球1仍从斜槽上A点由静止滚下,重复实验步骤1和2的操作,得到两球落在斜面上的平均落点M′、P′、N′.用刻度尺测量斜面顶点到M′、P′、N′三点的距离分别为l1、l2、l3.则验证两球碰撞过程中动量守恒的表达式为
 
(用所测物理量的字母表示).

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图在水平地面以上高为H米处水平地抛出一个小钢球,经测量知落地点与抛出点之间的水平距离为X米,当地的重力加速度为g,若忽略空气阻力的影响,求:
(1)小球在空间的飞行时间T;
(2)小球的初速度v0
(3)小球落地时的速度大小.
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