在研究平抛运动的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格边长l=2.5cm,若小球在平抛运动途中的几个位置如图所示,小球由A到B位置的时间间隔为 s;小球平抛的初速度大小为 m/s;小球在C位置时的速度大小为 m/s.
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考点: 研究平抛物体的运动.
专题: 实验题.
分析: 根据图象中两个相邻的位置水平位移相同,可见运动时间相同;平抛运动竖直方向是自由落体运动,对于竖直方向根据△y=gT2求出时间单位T.对于水平方向由公式v0=
求出初速度.由B、D间竖直方向的位移和时间求出C点竖直方向的分速度,运用速度的合成,求解C的速率.
解答: 解:设相邻两点间的时间间隔为T
竖直方向:2l﹣l=gT2,
得到:T=
=
=0.05s;
水平方向:v0=
=
=1m/s;
C点竖直方向分速度为:vy=
=
=1.25m/s;
C点的速率为:vC=
=
=1.6m/s
故答案为:0.05,1,1.6.
点评: 本题是频闪照片问题,频闪照相每隔一定时间拍一次相,关键是抓住竖直方向自由落体运动的特点,由△y=gT2求时间单位.
科目:高中物理 来源: 题型:
关于直线运动,下列说法错误的是( )
A. 匀速直线运动的速度是恒定的,不随时间变化
B. 匀变速直线运动的速度随时间变化
C. 速度随时间不断增加的运动叫做匀加速直线运动
D. 速度随时间均匀减小的运动叫做匀减速直线运动
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科目:高中物理 来源: 题型:
人造地球卫星由于受大气阻力,轨道半径逐渐变小,则线速度和周期变化情况是( )
A. 速度减小,周期增大 B. 速度减小,周期减小
C. 速度增大,周期增大 D. 速度增大,周期减小
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关于运动的合成,下面说法中不正确的是( )
A. 两个匀速直线运动的合运动一定仍是匀速直线运动
B. 两个直线运动的合运动一定是直线运动
C. 两个初速度为零的匀加速直线运动的合运动一定是直线运动
D. 两个匀变速直线运动的合运动一定仍是匀变速运动
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,一轻质弹簧固定于O点,另一端系一重物,将重物从与悬点O在同一水平面且弹簧保持原长的A点无初速地释放,让它自由摆下,不计空气阻力,在重物由A点摆向最低点的过程中( )
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A. 重物的重力势能减少
B. 弹簧的弹性势能增大
C. 重物的机械能守恒
D. 重物减少的重力势能等于重物增加的动能和弹簧增加的弹性势能之和
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如图所示,一光滑的半径为R=0.5m的半圆形轨道固定在水平面上,一个质量为m的小球以某一速度从轨道最低点A处冲上轨道,当小球将要从轨道口B处水平飞出时,小球对轨道的压力恰好为3mg.最后小球落在地面C点.(不计空气阻力,g取10m/s2)
(1)试求小球在A点时的速度;
(2)小球落地点C距A点多远.
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如图所示,在x轴相距为L的两点固定两个等量异种点电荷+Q、﹣Q,虚线是以+Q所在点为圆心、
为半径的圆,a、b、c、d是圆上的四个点,其中a、c两点在x轴上,b、d两点关于x轴对称.下列判断正确的是( )
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A. b、d两点处的电势相同
B. 四点中c点处的电势最低
C. b、d两点处的电场强度相同
D. 将一试探电荷+q沿圆周由a点移至c点,+q的电势能增大
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如图所示,在半径为R的圆形区域内充满磁感应强度为B的匀强磁场,MN是一竖直放置的感光板.从圆形磁场最高点P垂直磁场射入大量的带正电、电荷量为q、质量为m、速度为v的粒子,不考虑粒子间的相互作用力及重力,关于这些粒子的运动以下说法正确的是( )
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A. 只要对着圆心入射,出射后均可垂直打在MN上
B. 对着圆心入射的粒子,其出射方向的反向延长线一定过圆心
C. 对着圆心入射的粒子,速度越大在磁场中通过的弧长越长,时间也越长
D. 只要速度满足
,沿不同方向入射的粒子出射后均可垂直打在MN上
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如图(甲)所示,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于纸面,在纸面内固定一条以O点为圆心、半径为L的圆弧形金属导轨,长也为L的导体棒OA绕O点以角速度ω匀速转动,棒的A端与导轨接触良好,OA、导轨、电阻R构成闭合电路.
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(1)试根据法拉第电磁感应定律E=n
,证明导体棒产生的感应电动势E=
BωL2.
(2)某同学设计了一种带有闪烁灯的自行车后轮,如图(乙)所示.车轮与轮轴之间均匀地连接4根金属条,每根金属条中间都串接一个小灯,阻值为R=0.3Ω并保持不变,车轮半径r1=0.4m,轮轴半径可以忽略.车架上固定一个强磁铁,可形成圆心角为θ=60°的扇形匀强磁场区域,磁感应强度B=2.0T,方向如图(乙)所示.若自行车前进时,后轮顺时针转动的角速度恒为ω=10rad/s,不计其它电阻和车轮厚度.求金属条ab进入
磁场时,ab中感应电流的大小和方向.(计算时可不考虑灯泡的大小)
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