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13.在“研究平抛物体的运动”实验中,某同学记录了取运动轨迹上A、B、C三点,取A点为坐标原点,建立了如图所示的坐标系.平抛轨迹上的这三点坐标值图中已标出.那么小球平抛的初速度为1m/s,小球运动至B点时竖直方向的速度为2m/s.(g取10m/s2计算)

分析 在竖直方向上,根据连续相等时间内的位移之差是一恒量求出相等的时间间隔,结合水平位移和时间间隔求出初速度.根据竖直方向上某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出B点的竖直分速度.

解答 解:竖直方向上有:△y=gT2,解得T=$\sqrt{\frac{△y}{g}}=\sqrt{\frac{0.1}{10}}s=0.1s$,则小球的初速度${v}_{0}=\frac{x}{T}=\frac{0.1}{0.1}m/s=1m/s$.
小球在B点的竖直分速度${v}_{yB}=\frac{0.4}{0.2}m/s=2m/s$.
故答案为:1,2.

点评 解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式和推论灵活求解,基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.司机驾驶汽车以v0=18m/s的速度匀速行驶,突然发现前方40m处有一障碍物,故立即刹车,刹车过程中汽车以a=-6m/s2的加速度继续前进,求:
( 1)1s末速度的大小; 
(2)4s内的位移; 
(3)第3s内的位移;
(4)若司机的反应时间是0.5s(即看到障碍物0.5s后才刹车),通过计算回答汽车是否会撞到障碍物?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.火车沿平直轨道以60km/h的速度行驶0.52h,然后以30km/h的速度行驶0.24h,又在某站停了0.04h,最后以70km/h的速度行驶0.20h,求火车在整个运动过程中的平均速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,水平面上有两根相距0.5m的足够长的平行金属导轨MN和PQ,它们的电阻可忽略不计,在M和P之间接有阻值为R的定值电阻,导体棒ab长l=0.5m,其电阻为r,与导轨接触良好,整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.5T,现使ab以v=10m/s的速度向右做匀速运动.
(1)ab中的感应电动势多大?
(2)ab中电流的方向如何?
(3)若定值电阻R=1.5Ω,导体棒的电阻r=1.0Ω则电路中的电流多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.关于电磁波的应用,下列说法正确的是(  )
A.医院里常用X射线对手术室进行消毒
B.工业上利用γ射线检查金属内部有无沙眼
C.利用红外线遥感技术在卫星上监测森林火情
D.利用紫外线烘干谷物

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,固定在水平面上的斜面倾角θ=37°,长方体木块A的MN面上钉着一颗小钉子,质量m=1.5kg的小球B通过一细线与小钉子相连接,细线与斜面垂直,木块与斜面间的动摩擦因数μ=0.50.现将木块由静止释放,木块将沿斜面下滑.试求
(1)木块下滑过程中的加速度
(2)在木块下滑的过程中小球对木块斜面的压力(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.氢原子的部分能级如图所示.已知可见光的光子能量在1.62eV到3.11eV之间.由此可推知,氢原子(  )
A.从高能级向n=1能级跃迁时发出的光的波长比可见光的短
B.从高能级向n=2能级跃迁时发出的光均为可见光
C.从高能级向n=3能级跃迁时发出的光的频率比可见光的高
D.从n=2能级向n=1能级跃迁时发出的光为可见光

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.在实验中使用半径相等的钢质小球1和2验证动量守恒如图,实验步骤如下:
安装好实验装置,做好测量前的准备,并记下重垂线所指的位置O.
第一步,不放小球2,让小球1从斜槽上A点由静止滚下,并落在地面上.重复多次,用尽可能小的圆把小球的所有落点圈在里面,其圆心就是小球落点的平均位置.
第二步,把小球2放在斜槽前端边缘处的C点,让小球1从A点由静止滚下,使它们碰撞.重复多次,并使用与第一步同样的方法分别标出碰撞后两小球落点的平均位置.
第三步,用刻度尺分别测量三个落地点的平均位置离O点的距离,即线段OM、OP、ON的长度.
在上述实验中,
①小球1的质量大于小球2的质量.(填大于,等于或小于)
②请写出本实验的验证动量守恒表达式m1•$\overline{OP}$=m1•$\overline{OM}$+m2•$\overline{ON}$
③钢质小球1和2发生弹性碰撞,证明是弹性碰撞表达式m1(OP)2=m1(OM)2+m2(ON)2(此空不写动量守恒表达式)

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

3.在电场强度为E的匀强电场中,一质量为m,电量为q的负电荷(不计重力),从某点以初速v开始沿电场强度的方向运动,则它回到原出发点所需要的时间为$\frac{2mv}{qE}$.

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同步练习册答案