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10.某同学采用如图所示的装置探究平抛运动的规律:用小锤击打弹性金属片C,使 A球沿水平方向飞出,B球被松开做自由落体运动,可观察的现象是两球同时落地;为进一步探究,可以改变实验装置的离地的高度或小锤击打力度,多次实验,可观察到同样的现象,这说明平抛运动在竖直方向上做自由落体运动.

分析 A球做平抛运动,B球做自由落体运动,若同时落地,即可得出平抛运动在竖直方向上的运动规律.

解答 解:用小锤击打弹性金属片C,使 A球沿水平方向飞出,B球被松开做自由落体运动,可观察的现象是两球同时落地.
为进一步探究,可以改变实验装置离地的高度或小锤击打力度,仍然发现两球同时着地.说明平抛运动在竖直方向上做自由落体运动.
故答案为:两球同时落地,实验装置的离地的高度或小锤击打力度,平抛运动在竖直方向上做自由落体运动.

点评 本题研究平抛运动在竖直方向分运动的情况,采用比较法,考查对实验原理和方法的理解能力.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.铁路在弯道处的内外轨道高低是不同的,已知内外轨道对水平面倾角为θ,如图所示,弯道处的圆弧半径为R,若质量为m的火车转弯时速度等于$\sqrt{gRtanθ}$,则火车不挤压内外轨道,若速度大于$\sqrt{gRtanθ}$则火车挤压外轨道,若速度小于$\sqrt{gRtanθ}$则火车挤压内轨道.(填“内”或“外”)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.以下说法中正确的是(  )
A.光波是概率波,物质波不是概率波
B.实物粒子不具有波动性
C.实物粒子也具有波动性,只是不明显
D.光的波动性是光子之间相互作用引起的

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,下列实验中,深入地揭示了光的粒子性一面的是(  )
A.
光的双缝干涉
B.
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C.
α粒子散射实验
D.
光的单缝衍射
E.
康普顿效应

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图(a)所示,在光滑水平面上放置一质量为1kg的单匝均匀正方形铜线框,线框边长为0.1m.在虚线区域内有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为$\frac{10}{3}$T.现用恒力F拉线框,线框到达1位置时,以速度v0=3m/s进入匀强磁场并开始计时.在t=3s时刻线框到达2位置开始离开匀强磁场.此过程中v-t图象如图(b)所示,那么(  )
A.t=0时刻线框右侧边两端MN间的电压为0.75 V
B.恒力F的大小为0.5 N
C.线框完全离开磁场的瞬间的速度大小为3 m/s
D.线框完全离开磁场的瞬间的速度大小为1 m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.简谐运动的振动图线可用下述方法画出:如图甲所示,在弹簧振子的小球上安装一只绘图笔P,让一条纸带在与小球振动方向垂直的方向上匀速运动,笔P在纸带上画出的就是小球的振动图象.取振子水平向右的方向为振子离开平衡位置的位移正方向,纸带运动的距离代表时间,得到的振动图线如图乙所示.

(1)为什么必须匀速拖动纸带?
(2)刚开始计时时,振子处在什么位置?t=17s时振子相对平衡位置的位移是多少?
(3)若纸带运动的速度为2cm/s,振动图线上1、3两点间的距离是多少?
(4)振子在3s末负方向速度最大;在0或4s末正方向加速度最大;2.5s时振子正在向x负方向运动.
(5)写出振子的振动方程.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,一根光滑、不可伸长、足够长的轻绳栓在曲线导轨A、B两点,中间有一个挂钩挂在绳上,下面栓一个重物.现把右端绳由B点沿导轨缓慢移动到C点.在这个过程总轻绳的拉力大小变化变化情况是(  )
A.变大B.保持不变C.变小D.无法确定

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.应用物理知识分析生活中的常见现象,可以使物理学习更加有趣和深入.某输电线路横穿公路时,要在地下埋线.为了保护输电线不至于被压坏,可预先铺设结实的过路钢管,再让输电线从钢管中穿过.电线穿过钢管的方案有两种(如图所示):甲方案是铺设两根钢管,两条输电线分别从两根钢管中穿过;乙方案是只铺设一根钢管,两条输电线都从这一根钢管中穿过.如果输电导线输送的电流很强大,为了减小电磁感应带来的不利影响,那么以下说法正确的是(  )
A.无论输送的电流是恒定电流还是交变电流,甲、乙两方案都是可行的
B.若输送的电流是交变电流,甲、乙两方案都是可行的
C.若输送的电流是交变电流,甲方案是不可行的,乙方案是可行的
D.若输送的电流是交变电流,甲方案是可行的,乙方案是不可行的

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.带电粒子(不计重力)以速度v射入某一空间,下列说法正确的是(  )
A.如果空间只存在匀强电场,则带电粒子穿过该空间时,动能、动量一定发生变化
B.如果空间只存在匀强磁场,则带电粒子穿过该空间时,动能、动量一定发生变化
C.如果空间只存在匀强电场,则带电粒子穿过该空间时,动能可能不变、动量一定发生变化
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