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【题目】1研究平抛物体运动的实验装置,通过描点画出平抛小球的运动轨迹。

1)以下实验过程的一些做法,其中合理的有________.

a.安装斜槽轨道,使其末端保持水平

b.每次小球释放的初始位置可以任意选择

c.每次小球应从同一高度由静止释放

d.为描出小球的运动轨迹描绘的点可以用折线连接

2)实验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2y-x图象能说明平抛小球的运动轨迹为抛物线的是_________.

3)图3是某同学根据实验画出的平抛小球的运动轨迹,O为平抛起点,在轨迹上任取三点ABC,测得AB两点水平距离Δx40.0cm,则平抛小球的初速度v0______m/s,若C点的竖直坐标y360.0cm,则小球在C点的速度为vC=______m/s(结果保留两位有效数字,g10m/s2)。

【答案】1ac;(2c32.04.0

【解析】试题分析:(1)斜槽末端水平,才能保证小球离开斜槽末端时速度为水平方向,故a对;为保证小球多次运动是同一条轨迹,每次小球的释放点都应该相同,bc对;小球的运动轨迹是平滑曲线,故连线时不能用折线,d错。

2)平抛运动的水平位移与竖直位移分别满足的关系是:

联立可得

可知图象是直线时,说明小球运动轨迹是抛物线。

3)由竖直方向的分运动可知,,即

水平初速度为

C点的竖直分速度为

由运动合成可知

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一辆小车静止在光滑的水平面上,小车立柱上固定一条长L,拴有小球 的细线,小球拉至和悬点在同一水平面处释放,如图所示,小球摆动时,不计一切阻力,下面说法中正确的是(  )

A. 小球和小车的总机械能守恒

B. 小球和小车的动量守恒

C. 小球运动到最低点的速度为

D. 小球和小车只有在水平方向上动量守恒

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【题目】如图所示,斜面上放有两个完全相同的物体a、b,两物体间用一根细线连接,在细线的中点加一与斜面垂直的拉力F,使两物体均处于静止状态.则下列说法正确(  )

A. a、b两物体的受力个数一定相同

B. a、b两物体对斜面的压力不相同

C. a、b两物体受到的摩擦力大小可能不相等

D. 当逐渐增大拉力F时,物体b先开始滑动

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法中不正确的是(  )

A. 一根杆的长度不会因为观察者是否与杆做相对运动而不同,这是经典物理学家的观点

B. 一根沿自身长度方向运动的杆,其长度总比杆静止时的长度小

C. 一根杆的长度静止时为l0,不管杆如何运动,杆的长度均小于l0

D. 如果两根平行的杆在沿自己的长度方向上做相对运动,与它们一起运动的两位观察者都会认为对方的杆缩短了

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【题目】下列说法正确的是 ( )

A. 光的双缝干涉实验中,若仅将入射光从紫光改为红光,则相邻亮条纹间距一定变小

B. 做简谐振动的物体,经过同一位置时,速度可能不同

C. 在受迫振动中,驱动力的频率不一定等于物体的固有频率

D. 拍摄玻璃橱窗内的物品时,在镜头前加装一个偏振片可以增加透射光的强度

E. 爱因斯坦狭义相对论指出,真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的

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【题目】下图为某种自行车的链轮、链条、飞轮、踏板、后轮示意图,在骑行过程中,踏板和链轮同轴转动、飞轮和后轮同轴转动,已知链轮与飞轮的半径之比为3:1,后轮直径为660mm,当脚踩踏板做匀速圆周运动的角速度为5rad/s时,后轮边缘处A点的线速度和向心加速度为(  )

A. v=9.90 m/s

B. a=148.50 m/s2

C. v=4.95 m/s

D. a=74.25 m/s2

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【题目】伽利略创造的把实验、假设和逻辑推理相结合的科学方法,有力地促进了人类科学认识的发展。利用如图所示的装置做如下实验:小球从左侧斜面的O点由静止释放后沿斜面向下运动,并沿右侧斜面上升。斜面上先后铺垫三种粗糙程度逐渐降低的材料时,小球沿右侧斜面上升到最高位置依次为1、2、3,根据三次实验结果的对比,可以得到的最直接的结论是

A.如果斜面光滑,小球将上升到与O点等高的位置

B.如果小球不受力,它将一直保持匀速运动或静止状态

C.如果小球受到力的作用,它的运动状态将发生改变

D.小球受到的力一定时,质量越大,它的加速度越小

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【题目】如图所示,宽L=2m、足够长的金属导轨MNM′N′放在倾角为θ=30°的斜面上,在NN′之间连接一个R=2.0Ω的定值电阻,在AA′处放置一根与导轨垂直、质量m=0.8kg、电阻r=2.0Ω的金属杆,杆和导轨间的动摩擦因数,导轨电阻不计,导轨处于磁感应强度B=1.0T、方向垂直于导轨平面的匀强磁场中。用轻绳通过定滑轮将电动小车与杆的中点相连,滑轮与杆之间的连线平行于斜面,开始时小车位于滑轮正下方水平面上的P处(小车可视为质点),滑轮离小车的高度H=4.0m。启动电动小车,使之沿PS方向以v=5.0m/s的速度匀速前进,当杆滑到OO′位置时的加速度a=3.2m/s2,AA′OO′之间的距离d=1m,求:

(1)该过程中,通过电阻R的电量q

(2)杆通过OO′时的速度大小;

(3)杆在OO′时,轻绳的拉力大小;

(4)上述过程中,若拉力对杆所做的功为13J,求电阻R上的平均电功率。

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【题目】如图所示,电阻不计、相距L的两条足够长的平行金属导轨倾斜放置,与水平面的夹角θ,整个空间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为B,导轨上固定有质量为m,电阻为R的两根相同的导体棒,导体棒MN上方轨道粗糙下方光滑,将两根导体棒同时释放后,观察到导体棒MN下滑而EF始终保持静止,当MN下滑的距离为S时,速度恰好达到最大值Vm,则下列叙述正确的是( )

A. 导体棒MN的最大速度Vm=

B. 此时导体棒EF与轨道之间的静摩擦力为

C. 当导体棒MN从静止开始下滑S的过程中,通过其横截面的电荷量为

D. 当导体棒MN从静止开始下滑S的过程中,导体棒MN中产生的热量为

【答案】AC

【解析】A、导体棒MN速度最大时做匀速直线运动,由平衡条件得: 解得A正确

B、在EF下滑的过程中,穿过回路的磁通量增大,根据楞次定律判断知,EF受到沿导轨向下的安培力,根据平衡条件得:导体棒EF所受的静摩擦力B错误

C、当导体棒MN从静止开始下滑S的过程中,通过其横截面的电荷量为,故C正确

D、根据能量守恒得:导体棒MN中产生的热量为,故D错误

故选AC

型】选题
束】
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【题目】如图所示的电路可用来研究电磁感应现象及判定感应电流的方向.

(1)在图中用实线代替导线把它们连成实验电路___________

(2)将线圈A插入线圈B中,合上开关S,能使线圈B中感应电流的磁场方向与线圈A中原磁场方向相反的实验操作是_______

A.插入铁芯F B.拔出线圈A

C.使变阻器阻值R变小 D.断开开关S

(3)某同学第一次将滑动变阻器的触头P从变阻器的左端快速滑到右端,第二次将滑动变阻器的触头P从变阻器的左端慢慢滑到右端,发现电流计的指针摆动的幅度大小不同,第一次比第二次的幅度______(填写),原因是线圈中的______(填写磁通量磁通量的变化磁通量变化率)第一次比第二次的大.

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