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19.一物体做平抛运动,在落地前1s内,它的速度与水平方向的夹角由30°变为45°,求物体抛出时的初速度和下落的高度(取g=10m/s2).

分析 根据平行四边形定则,结合速度时间公式求出初速度的大小,结合落地时竖直分速度,根据速度位移公式求出下落的高度.

解答 解:设初速度为v0,根据平行四边形定则知,落地前1s时的速度${v}_{y1}={v}_{0}tan30°=\frac{\sqrt{3}}{3}{v}_{0}$,
落地时竖直分速度vy2=v0
根据vy2-vy1=gt得,${v}_{0}=(15+5\sqrt{3})m/s=23.66m/s$,
则下降的高度h=$\frac{{{v}_{y2}}^{2}}{2g}=\frac{23.6{6}^{2}}{20}m=28m$.
答:物体抛出时的初速度为23.66m/s,下落的高度为28m.

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,结合运动学公式灵活求解,基础题.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.有一根细而均匀的导电材料样品(如图甲所示),截面为同心圆环(如图乙所示),此样品长L约为3cm,电阻约为100Ω,已知这种材料的电阻率为p,因该样品的内径太小,无法直接测量,现提供以下实验器材:
A.20等分刻度的游标卡尺
B.螺旋测微器
C.电流表A1(量程50mA,内阻r1=100Ω,)
D.电流表A2(量程100mA,内阻r2大约为40Ω,)
E.电流表A3(量程3A.内阻r3大约为0.1Q)
F.滑动变阻器R(0-10Ω,额定电流2A)
G.直流电源E(12V,内阻不计)
H.导电材料样品Rx(长L约为3cm,电阻Rx约为100Ω,)
I.开关一只,导线若干
请根据上述器材设计一个尽可能精确地测量该样品内径d的实验方案,回答下列问题:
(1)用游标卡尺测得该样品的长度如图丙所示,其示数L=30.35mm;用螺旋测微器测得该样品的外径如图丁所示,其示数D=3.206mm.

(2)请选择合适的仪器,画出最佳实验电路图,并标明所选器材.
 
(3)实验中要测量的物理量有:A1电流表示数为I1,A2电流表示数为I2, (同时用文字和符号说明).然后用已知物理量的符号和测量量的符号来表示样品的内径d=$\sqrt{{D}^{2}-\frac{4ρL({I}_{2}-{I}_{1})}{π{I}_{1}{r}_{1}}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示的电路中,滑动片P位于最右端a处,单刀双掷开关S分别接1与2两种情况下,R消耗的电功率正好相等.现将滑动片P左移到中部(离b端有一定距离)某处,若S接1时R消耗的电功率为P1,接2时R消耗的电功率为P2,r1与r2分别是两电源的内阻,两电动势E1>E2,则(  )
A.r1>r2,P1>P2B.r1<r2,P1<P2C.r1<r2,P1>P2D.r1>r2,P1<P2

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7.下列说法正确的是(  )
A.液体的饱和汽压与温度和液体的种类无关
B.在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料 掺入其它元素
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D.内能不同的物体,它们的分子热运动的平均动能可能相同
E.物体吸收了热量,其内能不一定增加

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14.如图所示,A,B两轮同绕轴O转动,A和C两轮用皮带传动,A,B,C三轮的半径之比为2:3:3,a,b,c为三轮边缘上的点.求
(1)三点的线速度之比;
(2)三点转动的周期之比;
(3)三点的向心加速度之比.

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11.下面给出的四个人物和研究实例中,不符合物理学史的是(  )
A.牛顿通过对天体现象的研究,总结出万有引力定律
B.亚里士多德用逻辑推理否定了伽利略关于落体运动的认识
C.欧姆在研究电流与电压、电阻关系时,先保持电阻不变研究电流与电压的关系,然后再保持电压不变研究电流与电阻的关系
D.奥斯特通过放在通电直导线下方的小磁针发生偏转得出通电导线的周围存在磁场的结论

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15.一物体以一定的初速度滑上足够长的斜面.V-t图象如图所示.已知滑块的质量m=0.5kg,斜面的倾角θ=37°,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2,则下列说法错误的是(  )
A.滑块冲上斜面过程中加速度大小为12m/s2
B.滑块与斜面的动摩擦因素为0.75
C.滑块最后还能返回到斜面底端
D.滑块最后停在斜面上的某个位置

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16.质量为m的小球,用长为L的线悬挂在O点,在O点正下方处$\frac{L}{2}$有一光滑的钉子O′,把小球拉到与O′水平的位置A,摆线被钉子拦住,如图所示,将小球由静止释放,当摆球第一次通过最低点B时(  )
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C.小球的拉力突然变小D.小球的向心加速度突然变小

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