1.坐标与坐标的变化量 物体沿直线运动.并以这条直线为坐标轴.这样.物体的位置就可以用 来表示.物体的位移就可以通过坐标的 Δx=x2-x1来表示.Δx的大小表示位移的 .Δx的正负表示位移的 . 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

精英家教网在“研究平抛物体的运动”实验时
(1)若按图(a)所示进行实验,小球A沿轨道滑下,离开轨道末端(末端水平)时撞开轻质接触式开关S,被电磁铁吸住的小球B同时自由下落,改变整个装置的高度H做同样的实验,发现位于同一高度的A、B两球总是同时落地,该实验现象说明了A球在离开轨道后
 
 (填字母代号).
A.水平方向的分运动是匀速直线运动
B.竖直方向的分运动是匀速直线运动
C.竖直方向的分运动是自由落体运动
D.水平方向的分运动是匀变速直线运动,竖直方向的分运动是自由落体运动
(2)在“研究平抛物体的运动”实验时,下列因素中会使该实验的误差增大的是
 

A.球与斜槽间有摩擦
B.安装斜槽时其末端不水平
C.建立坐标系时,x轴、y轴正交,但y轴不够竖直
D.根据曲线计算平抛运动初速度时,曲线上取作计算的点离原点O较远
(3)在实验操作前应该对实验进行适当的分析.某次研究平抛运动的实验装置示意如图(b)所示,小球每次都从斜槽的同一位置无初速度释放,并从斜槽末端水平飞出.改变水平板的高度,就改变了小球在板上落点的位置,从而可描绘出小球的运动轨迹.某同学设想小球先后三次做平抛,将水平板依次放在如图1、2、3的位置,且1与2的间距等于2与3的间距.若三次实验中,小球从抛出点到落点的水平位移依次是x1,x2,x3,机械能的变化量依次为△E1,△E2,△E3,忽略空气阻力的影响,下面分析正确的是
 

A.x2-x1=x3-x2,△E1=△E2=△E3        B.x2-x1>x3-x2,△E1=△E2=△E3
C.x2-x1>x3-x2,△E1<△E2<△E3           D.x2-x1<x3-x2,△E1<△E2<△E3

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如图所示,直角坐标系xOy,X轴正方向沿着绝缘粗糙水平面向右,y轴正方向竖直向上.空间充满沿X轴负方向、E=2.0×104N/C的匀强电场.一个质量m=2.0×10-3kg、电量q=2.0×10-6C的带正电的物块(可作为质点),从O点开始以v0=10.0m/s的初速度沿着X轴正方向做直线运动,物块与水平面间动摩擦因数μ=0.5,g=10m/s2
(1)求带电物体在t=0.8s内通过的位移x
(2)若在0.8s末突然将匀强电场的方向变为沿y轴正方向,场强大小保持不变.求在0?1.0s内带电物体电势能的变化量△E.
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如图所示,直角坐标系xOy,X轴正方向沿着绝缘粗糙水平面向右,y轴正方向竖直向上.空间充满沿X轴负方向、E=2.0×104N/C的匀强电场.一个质量m=2.0×10-3kg、电量q=2.0×10-6C的带正电的物块(可作为质点),从O点开始以v=10.0m/s的初速度沿着X轴正方向做直线运动,物块与水平面间动摩擦因数μ=0.5,g=10m/s2
(1)求带电物体在t=0.8s内通过的位移x
(2)若在0.8s末突然将匀强电场的方向变为沿y轴正方向,场强大小保持不变.求在0?1.0s内带电物体电势能的变化量△E.

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已知人和雪橇的总质量m=75kg,沿倾角θ=37°且足够长的斜坡向下滑动,滑动时雪橇所受的空气阻力F与速度v成正比,比例系数(即空气阻力系数)k未知.从某时刻开始计时,测得雪橇运动的v-t图象如图14中的曲线AC所示,图中BC是平行于Ot轴的直线,AD是过点A所作的曲线AC的切线,且A点的坐标为(0,5),D点的坐标为(4,15).由v-t图象的物理意义可知:v-t图象上每点所对应的物体运动的加速度在数值上等于通过该点的切线的斜率,已知sin37°=0.60,cos37°=0.80,g取10m/s2.
(1)试说明雪橇的运动情况.(先做什么运动?加速度的大小怎样变化?速度的大小怎样变化?后来做什么运动?)
(2)当雪橇的速度v=5m/s时,它的加速度为多大?
(3)求空气阻力系数k和雪橇与斜坡间的动摩擦因数μ.
                                                                                     

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如图1所示,以O点为坐标原点,沿水平地面向右建立x轴;线段OA、AB、BC的长度均为x0.在x轴附近有垂直纸面向里的匀强磁场和沿x轴正方向的电场,电场强度大小E随x的变化关系如图2所示(图1中未画出).物体甲和乙的质量均为m,甲带的电荷量为+q,乙是不带电的绝缘体.物体甲从O点由静止释放,物体乙静止在水平地面上的A点.物体甲经过加速后,在A点与物体乙相撞,不计碰撞过程中损失的机械能,整个过程中物体甲的电荷量保持不变.不计一切摩擦,重力加速度为g.
(1)求两物体在A点碰撞前的瞬间,物块甲的速度大小v;
(2)求物体甲从A点运动到C点过程中两物体间的最大距离s;
(3)若两物体相撞前的瞬间,物体甲对地面的压力刚好等于其重力的一半.求在C处物体甲对地面的压力与自身重力的比值k.
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