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【题目】某同学在做研究平抛运动规律的实验时得到了如图所示的物体运动轨迹,abc三点位置在运动轨迹上已标出,则:

(1)该实验中每一次应使小球从斜槽上_________位置无初速滑下,目的是保证________

(2)小球平抛的初速度为___________m/s。

(3)小球开始作平抛的位置坐标:x=______cm,y=_______cm。

【答案】 同一 小球抛出的水平速度相同 2 -10 -1.25

【解析】1)该实验中每一次应使小球从斜槽上同一位置无初速滑下,目的是保证小球抛出的水平速度相同。

2)在竖直方向上y=h=gT2,解得: ,则小球平抛运动的初速度:

3b点在竖直方向上的分速度: ,小球运动到b点的时间: ,因此从平抛起点到O点时间为:t=t-T=0.15s-0.1s=0.05s,因此从开始到O点水平方向上的位移为:x1=vt=2m/s×0.05s=0.1m=10cm,竖直方向上的位移: ,所以开始做平抛运动的位置坐标为:
x=-10cmy=-1.25cm

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一细U形管一端开口,一端封闭,用两段水银柱封闭两段空气柱在管内,初始状态时两气体的温度都为T1300 K,已知L180 cmL225 cmL310 cmh15 cm,大气压强p075 cmHg,现给气体2加热,使之温度缓慢升高,求:当右端的水银柱的液面上升Δh15 cm时,气体2的温度.(此过程气体1的温度保持不变)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为修建高层建筑常用的塔式起重机.在起重机将质量的重物竖直吊起的过程中,重物由静止开始向上做匀加速直线运动,加速度,当起重机输出功率达到其允许折最大值时,保持该功率直到重物做的匀速运动. ,不计额外功,求:

)起重机允许输出的最大功率

)重物做匀加速运动所经历的时间

)起重机在第秒末的输出功率

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】abc为电场中同一条电场线上的三点,cab的中点,ab电势分别为。下列叙述正确的是(  )

A. 该电场在c点处的电势一定为6V

B. a点处的场强Ea一定大于b点处的场强Eb

C. 一正电荷运动到c点时受到的静电力由c指向a

D. 一正电荷从c点运动到b点电势能一定减少

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】用下列器材,描绘小灯泡的伏安特性曲线.

A.待测小灯泡:额定电压3.0V,额定功率约为1.5W

B.电流表:量程0.6A,内阻约为

C.电压表:量程3V,内阻

D.滑动变阻器:最大阻值为,额定电流1A

E.滑动变阻器:最大阻值为,额定电流1A

F.电源:电动势6V,内阻很小;

G.开关一个,导线若干。

1)在实验中,为了操作方便且能够准确地进行测量,滑动变阻器应选用___。(填写器材序号)

2)实验中某次测量如下图,则电压表的读数为________V,电流表的读数为________A

3)用笔画线代替导线,将图中的实验仪器连成完整的实验电路_________

(4)该同学描绘出的I-U图象和下图中的________形状最接近.

A. B. C. D.

5某同学做完该实验后,发现手头还有一个额定电压5.0V,额定功率约为2.8W的小灯泡,为了描绘其伏安特性曲线,该同学又找到一个阻值的定值电阻。请利用现有器材设计实验方案,在下面画出实验电路图____________

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【题目】有一光滑半圆形绝缘轨道竖直放置,如图所示,轨道与一水平绝缘轨道MN连接,在水平向左的匀强电场中, ,半圆轨道半径R0.4m,一带正电的小滑块质量为m0.04kg,电量,小滑块与水平轨道间的动摩擦因数g,求:

(1)要使小滑块能运动到半圆轨道的最高点L,滑块应在水平轨道上离N点多远处释放?

(2)这样释放的滑块通过半圆轨道中点P点时对轨道压力是多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,平行板电容器与直流电源连接,上极板接地。一带负电的油滴位于电容器中的P点且处于静止状态。现将下极板竖直向下缓慢地移动一小段距离,则

A. 带电油滴将竖直向上运动

B. P点的电势将升高

C. 带电油滴的机械能将增加

D. 通过灵敏电流计有从ba的电流

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【题目】如图所示,水平面内的等边三角形ABP的边长为L,顶点P恰好位于一倾角为300的光滑,绝缘直轨道O′P的最低点, O′为竖直投影点O处三角形AB边的中点,现将一对等量异种电荷固定于AB两点,各自所带电荷量为Q,在光滑直导轨O′P上端O′处将质量为m,带电荷量为+q的小球套在轨道上(忽略它对原电场的影响)由静止开始释放,取无穷远处电势为零,静电力常量为k,重力加速度为g,空气阻力可忽略,则小球沿轨道O′P下滑过程中(

A. 小球刚释放时的加速度大小为0.5g

B. 小球的电势能先增大后减小

C. 小球到达轨道底端P的速度为

D. 轨道O′与P处场强大小之比为

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【题目】如图所示,一辆质量M=3 kg的小车A静止在光滑的水平面上,小车上有一质量m=1 kg的光滑小球B,将一轻质弹簧压缩并锁定,此时弹簧的弹性势能为Ep=6 J,小球与小车右壁距离为L=0.4 m,解除锁定,小球脱离弹簧后与小车右壁的油灰阻挡层碰撞并被粘住,求:

1小球脱离弹簧时小球和小车各自的速度大小。

2在整个过程中,小车移动的距离。

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