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(1)在“研究平抛物体运动”的实验中,得到平抛小球的运动轨迹,在轨迹上取一些点,以平抛起点O为坐标原点,测量它们的水平坐标x和竖直坐标y,图2中y﹣x2图象能说明平抛小球的运动轨迹为抛物线的是 C 

(2)另一位同学做实验时,利用频闪照片得到如图1所示小球的轨迹,在装置的后面竖直放置一块贴有方格纸建立好坐标系的木板,然后在方格纸上记录了小球某次平抛运动途经的三个位置a、b、c如图2所示.该同学取下方格纸后,并记录如图2所示水平x方向和竖直y方向了,已知小方格的边长L=10cm,则小球平抛运动的初速度v0= 2 m/s,小球水平抛出点的坐标为 (10cm,18.75cm) .


考点:

研究平抛物体的运动..

专题:

实验题.

分析:

(1)平抛运动竖直方向做自由落体运动,水平方向做匀速直线运动;联立求得两个方向间的位移关系可得出正确的图象;

(2)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.根据竖直方向上相邻相等时间内的位移之差是一恒量求出相等的时间间隔,根据水平位移求出小球的初速度;根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出B点竖直方向上的分速度,从而求出抛出点运动到B点的时间,结合水平方向和竖直方向上的运动规律求出水平位移和竖直位移,从而求出小球抛出点的坐标.

解答:

解:(1)物体在竖直方向做自由落体运动,y=gt2;水平方向做匀速直线运动,x=vt;

联立可得:y=,因初速度相同,为常数,故y﹣x2应为正比例关系,故C正确,ABD错误.

故选:C.

(2)根据△y=gT2得:

T=

则小球平抛运动的初速度为:

小球经过b点竖直方向上的分速度为:

从抛出点运动到b点的时间:

t=

则抛出点到B点的水平位移x=v0t=2×0.15=0.3m=30cm,则抛出点的横坐标为x=40﹣30=10cm.

抛出点到B点的竖直位移y=m=11.25cm,

则抛出点的纵坐标为30﹣11.25m=18.76cm.

故答案为:(1)C;(2)2,(10cm,18.75cm)

点评:

解决本题的关键掌握平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式和推论进行求解.

 

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,质量分别为m1和m2的两个小球A、B,带有等量异种电荷,通过绝缘轻弹簧相连接,置于绝缘光滑的水平面上,突然加一水平向右的匀强电场后,两小球A、B将由静止开始运动,在以后的运动过程中,对两小球A、B和弹簧组成的系统,下列说法中正确的是(设整个过程中不考虑电荷间库仑力的作用且弹簧不超过弹性限度) (  )

A.由于电场力对球A和球B做功为0,故小球电势能总和始终不变

B.由于两个小球所受电场力等大反向,故系统机械能守恒

C.当弹簧长度达到最大值时,系统机械能最大

D.当小球所受电场力与弹簧的弹力大小相等时,系统动能最大

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科目:高中物理 来源: 题型:


关于核衰变和核反应的类型,下列表述正确的有(  )

 

A.

N+H→C+He是α衰变放出氦原子核

 

B.

H+H→He+γ是核聚变反应方程

 

C.

U→Th+He是核裂变反应方程

 

D.

He+Al→P+n是原子核的人工转变方程

 

E.

Pa→U+e是β衰变方程

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图,水平地面上有一固定光滑斜面AB,其底端B点与半径为R的四分之一圆弧光滑连接,圆弧的端点C与圆心在同一水平线上,M、N为C点正上方两点,距离C点分别为2R和R,现将一小球从M点静止释放,小球在AB上能到达最高处D点距水平面的高度为2R,接着小球沿斜面滑下返回进入圆弧轨道,若不考虑空气阻力,则(  )

 

A.

小球返回轨道后沿轨道运动可能到不了C点

 

B.

小球返回轨道后能沿轨道一直运动,并上升到N点

 

C.

小球返回轨道后沿轨道运动到C点时,速度一定大于零

 

D.

若将小球从N点静止释放,则小球在AB上能到达最高处距水平面的高度等于R

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,竖直平面内有两个水平固定的等量同种负点电荷,A、O、B在两电荷连线的中垂线上,O为两电荷连线中点,AO=OB=L,将一带正电的小球由A点静止释放,小球可最远运动至O点,已知小球的质量为m、电量为q.若在A点给小球一初速度,则小球向上最远运动至B点,重力加速度为g.则AO两点的电势差UAO=  ,该小球从A点运动到B点的过程中经过O点时速度大小为 2 .

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图(a),长为L的光滑斜面AB与高台边缘光滑相接,BC为一竖直墙,将小球从斜面AB的顶端静止释放,小球到达斜面底端后恰能无能量损失地从高台边缘水平飞出.高台底部有另一足够长的斜面CD.调节斜面AB的倾角α与斜面CD的倾角β,使小球从斜面AB顶端静止释放后,恰能垂直击中斜面CD.不计空气阻力,重力加速度为g,α、β为锐角.求:

(1)小球在空中飞行时间t(用α、β和L表示)?

(2)某一研究小组取长为L=0.5m的斜面AB进行实验,实验中发现改变斜面AB的倾角α后,为了使从AB顶端静止释放的小球还能垂直击中斜面,只需对应地调整斜面CD的倾角β.多次实验并记录每次α与β的数值,由实验数据得出图(b)所示拟合直线.请问此坐标系的横轴表示什么?试求竖直墙BC的高度h(取g=10m/s2)?

(3)在第(2)问中,该研究小组发现,小球每次垂直打在CD上的落点与竖直墙BC的距离S随α和β的改变而不同.试求小球在CD上的落点离竖直墙的最大距离Sm?此时倾角α与β各为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,用粗细均匀的电阻丝折成平面梯形框架abcd.其中ab、cd边均与ad边成60°角,ab=bc=cd=L,长度为L的电阻丝电阻为R0,框架与一电动势为E,内阻r=R0的电源相连接,垂直于框架平面有磁感应强度为B的匀强磁场,则梯形框架abcd受到的安培力的大小为(  )

 

A.

0

B.

C.

D.

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宇航员在地球表面以一定的初速度竖直上抛一小球,经过时间t落回原处;若在某星球表面以相同的速度竖直上抛一小球,则需经5t时间落回原处。已知该星半径与地球半径之比为1︰4,则(      )

A.该星表面重力加速度与地球表面重力加速度之比为5︰1

B.该星质量与地球质量之比为1︰80

 C.该星密度与地球密度之比为4︰5

D.该星的“第一宇宙速度”与地球的第一宇宙速度之比为1︰20

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,匀强电场方向沿x轴的正方向,场强为E.在A(d,0)点有一个静止的中性微粒,由于内部作用,某一时刻突然分裂成两个质量均为m的带电微粒,其中电荷量为q的微粒1沿y轴负方向运动,经过一段时间到达(0,﹣d)点.不计重力和分裂后两微粒间的作用.试求

(1)分裂时两个微粒各自的速度;

(2)当微粒1到达(0,﹣d)点时,电场力对微粒1做功的瞬间功率;

(3)当微粒1到达(0,﹣d)点时,两微粒间的距离.

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