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8.如图,水平速度抛出的物体,飞行$\sqrt{3}$秒时间后垂直撞在倾角为θ=30°的斜面上,空气阻力不计.(g取10m/s2,本题运算结果可以保留根式)
求:
(1)平抛的初速度 v0
(2)物体从抛出到撞斜面发生的位移的大小S.

分析 (1)平抛运动可以分解为在水平方向上的匀速直线运动,和竖直方向上的自由落体运动,根据垂直地撞在倾角θ=30°的斜面上这一个条件,对速度进行分解求出初速度.
(2)由分位移公式分别求出水平和竖直分位移,再合成求得.

解答 解:(1)对撞击斜面的速度分解得:
tanθ=$\frac{{v}_{0}}{{v}_{y}}$=$\frac{{v}_{0}}{gt}$
则得:v0=gt•tanθ=10×$\sqrt{3}$×$\frac{\sqrt{3}}{3}$=10m/s
(2)物体在水平方向匀速运动,水平位移大小为:x=v0t=10$\sqrt{3}$m
竖直上做自由落体运动,下落位移大小为:y=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$=$\frac{1}{2}×10×(\sqrt{3})^{2}$=15m
位移大小为:S=$\sqrt{{x}^{2}+{y}^{2}}$=5$\sqrt{21}$m
答:(1)平抛的初速度v0为10m/s.
(2)物体从抛出到撞斜面发生的位移的大小S是5$\sqrt{21}$m.

点评 本题就是对平抛运动规律的考查,平抛运动可以分解为在水平方向上的匀速直线运动,和竖直方向上的自由落体运动研究.

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A.步骤(1)中发生了静电感应现象B.步骤(2)中发生了局部导电现象
C.步骤(3)中发生了静电平衡现象D.步骤(4)中发生了静电屏蔽现象

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B.穿过线圈的磁通量的变化量越大,感应电动势越大
C.穿过线圈的磁通量越大,感应电动势就越大
D.若某时刻穿过线圈的磁通量为零,则该时刻感应电动势一定为零

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13.关于速度、速度变化量、加速度,正确的说法是(  )
A.速度很大的物体,其加速度可以很小,也可以为零
B.物体运动的速度改变量越大,它的加速度一定越大
C.某时刻物体速度为零,其加速度不可能很大
D.加速度方向一定与速度变化量的方向相同,但不一定与速度方向相同

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20.如图所示,两个同心导体圆环,半径分别为R、r,以小圆环为边界的区域内有垂直于圆环平面的匀强磁场,当磁感应强度B随时间t按B=kt (其中k为常数)规律变化时,大圆环R与小圆环r中产生的感应电动势分别为ER、Er,则(  )
A.ER=πR2kB.Er=πR2kC.ER=πr2kD.Er=πr2k

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17.已知空气的摩尔质量为2.9×10-2kg/mol,在标准状态下一同学做一次深呼吸大约吸入4×102cm3,那么做一次深呼吸,吸入的空气质量约为5.2×10-4千克,吸入的空气分子个数是1.1×1022个.

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18.某同学利用如图1所示的实验装置验证机械能守恒定律,弧形轨道末端水平,离地面的高度为H,现将钢球从轨道的不同高度h处由静止释放,钢球的落地点距弧形轨道末端的水平距离为s.

(1)若轨道光滑,不计空气阻力,则s与h的关系是s2=4Hh.
(2)该同学做实验,测量得到一组数据如表所示.
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s2(10-1m23.965.987.889.9611.92
请在图2的坐标纸上作出有关s2和h的关系图象.
(3)若H=0.50m,对比实验结果与理论计算值,自同一高度由静止释放的钢球水平抛出速率小于(填“小于”或“大于”)理论值.你认为造成上述误差的可能原因是:因为钢球在实际运动过程中受到摩擦力和空气阻力作用.

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