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【题目】在做研究平抛运动的实验时,通过描点法画出小球平抛运动的轨迹,并求出平抛运动的初速度,实验装置如图甲所示。某同学在描绘平抛运动轨迹时,得到的部分轨迹曲线如图乙所示。在曲线上取ABC三个点,测量得到AB两点间竖直距离y110.20 cm,水平距离x16.40 cmAC两点间竖直距离y230.40 cm,水平距离2x32.80 cmg10 m/s2,则AB的时间tAB____________BC的时间tBC(填 大于,等于或者小于),物体平抛运动的初速度v0的计算式为____________(用字母y1y2xg表示),代入数据得其大小为____________m/s。(结果保留两位有效数字)

【答案】等于 1.6

【解析】

[1]小球平抛运动,由于两点水平距离等于两点水平距离,所以小球从的时间等于从的时间;

[2]小球在竖直方向做匀变速直线运动,连续相等时间内的位移差为常数,根据

则小球平抛运动的初速度为

[3]代入数据可得

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,光滑导轨MNPQ固定在竖直平面内,导轨间距为L,两端分别接有阻值均为R的定值电阻R1R2, 两导轨间有一边长为的正方形区域abcd,该区域内有磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场.一质量为m的金属杆与导轨相互垂直且接触良好,从ab处由静止释放,若金属杆离开磁场前已做匀速运动,其余电阻均不计.求:

(1) 金属杆离开磁场前的瞬间流过R1的电流大小和方向;

(2) 金属杆离开磁场时速度的大小;

(3) 金属杆穿过整个磁场过程中电阻R1上产生的电热.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,AB、CD 为两个光滑的平台,一倾角为 37°,长为 5 m 的传送带与两平台平 滑连接。现有一小煤块以 10 m/s 的速度沿平台 AB 向右运动,当传送带静止时,小煤块恰好能滑到平台 CD 上,则下列说法正确的是(重力加速度 g=10m/s2,sin370=0.6,cos370=0.8)(

A. 小煤块跟传送带间的动摩擦因数ì=0.5

B. 当小煤块在平台 AB 上的运动速度 v=4 m/s 时,无论传送带匀速运动的速度多大,小物体都不能到达平台 CD

C. 若小煤块以 v=8 m/s 的速度沿平台 AB 向右运动,传送带至少要以 3m/s 的速度顺时针 运动,才能使小物体到达平台 CD

D. 若小煤块以 v=8m/s 的速度沿平台 AB 向右运动,传送带以 4m/s 的速度顺时针运动时, 传送带上留下的痕迹长度为 2.4m

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,长为9l水平传送带以恒定的速度作顺时针转动,紧邻传送带的右端放置一长为6.5l滑板,滑板静止在光滑水平地面上,滑板的上表面与传送带处在同一水平面。在距滑板右端一段距离处固定一挡板C。一质量为m的物块被轻放在传送带的最左端(A点),物块在传送带的作用下到达B点后滑上滑板,滑板在物块的怍用下运动到C处撞上档板并被牢固粘连。物块可视为质点,滑板的质量M=2m,物块与传送带、物块与滑板间的动摩擦因数均为,重力加速度取g。求:

1)求物块在传送带的作用下运动到B点时的速度大小v

2)若物块和滑板共速时,滑板恰与挡板C相撞,求开始时滑板右端到C的距离L

3)若滑板右端到挡板C的距离为L(己知),且l≤L≤5l,试求解:

a. 若物块与滑板共速后,滑板撞上挡板C,则物块从滑上滑板到物块撞上档板C的过程中,物块克服摩擦力做的功

b. 若物块与滑板共速前,滑板撞上挡板C,则物块从滑上滑板到物块撞上档板C的过程中,物块克服摩擦力做的功;并求出物块到C时速度的最大值。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】竖直边长为L,倾角正切值的直角斜面固定在水平面上,若将某小球A以速度从斜面顶端水平抛出,正好落在斜面的中点上,现将相同的小球B的初速度在同一位置水平抛出,下面说法正确的是(  )

A.小球B将恰好落在斜面底端

B.小球A与小球B落在斜面上的时间之比为

C.小球AB落在斜面上的速度与斜面方向夹角不相等

D.若小球B2的初速度在同一位置水平抛出,小球一定落在水平面上

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】重型自卸车利用液压装置使车厢缓慢倾斜到一定角度,车厢上的石块就会自动滑下,以下说法正确的是

A. 在石块下滑前后自卸车与石块整体的重心位置不变

B. 自卸车车厢倾角越大,石块与车厢的动摩擦因数越小

C. 自卸车车厢倾角变大,车厢与石块间的正压力减小

D. 石块开始下滑时,受到的摩擦力大于重力沿斜面方向的分力

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【题目】如图所示,升降机的水平底面上放有重为G的物体,升降机底面对它的支持力大小为N,它对升降机底面压力大小为F,下列说法正确的是

A. 不管升降机怎样运动,总有F=G

B. 不管升降机怎样运动,总有F=N

C. 物体超重时,物体的重力一定变大

D. 物体超重时,升降机的速度一定向上

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【题目】物体做圆周运动时,所需的向心力由运动情况决定,提供的向心力由受力情况决定。若某时刻,则物体能做圆周运动;若,物体将做离心运动;若,物体将做向心运动。现有一根长的刚性轻绳,其一端固定于O点,另一端系着质量的小球(可视为质点),将小球提至O点正上方的A点处,此时绳刚好伸直且无张力,如图所示。不计空气阻力,g,则:

(1)为保证小球能在竖直面内做完整的圆周运动,在A点至少应给小球多大的水平速度?

(2)小球以速度水平抛出的瞬间,绳中的张力为多少?

(3)小球以速度水平抛出的瞬间,若绳中有张力,求其大小;若无张力,试求绳子再次伸直时所经历的时间。

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【题目】1885年,巴耳末对当时已知的在可见光区的四条谱线做了分析,发现这些谱线的波长均满足公式,式中R叫做里德伯常量。已知分别是氢原子从量子数m=3456能级向量子数为2的能级跃迁时发出的光谱线。玻尔理论能够很好地解释巴耳末公式。已知氢原子的能级公式为,普朗克常量为h,光在真空中的传播速度为c。下列说法正确的是

A.里德伯常量

B.里德伯常量R的单位为米

C.辐射时,氢原子电势能的减少量等于电子动能的增加量

D.都能使同一金属发生光电效应,用照射时逸出的光电子的最大初动能要大些

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