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【題目】(1)平拋物體的運動規(guī)律可以概括為兩點:①水平方向做勻速直線運動;②豎直方向做自由落體運動.如圖所示為研究平拋運動的實驗裝置,現把兩個小鐵球分別吸在電磁鐵C、E上,然后切斷電磁鐵C的電源,使電磁鐵C上的小鐵球從軌道A射出并在射出時碰到碰撞開關S,使電磁鐵E斷電釋放它吸著的小鐵球兩鐵球同時落到地面.這個實驗_________

A.只能說明上述規(guī)律中的第①條 B.只能說明上述規(guī)律中的第②條

C.不能說明上述規(guī)律中的任何一條 D.能同時說明上述兩條規(guī)律

(2)如圖所示為一小球做平拋運動的閃光照相照片的一部分,圖中背景方格的邊長均為5 cm.如果取g=10 m/s2,那么:

①閃光頻率是____

②小球運動中水平分速度是______

③小球經過B點時的速度是________

【答案】(1)B (2)10 Hz 1.5 m/s  2.5 m/s

【解析】

(1)兩球同時落地,可知平拋運動在豎直方向上的運動規(guī)律與自由落體運動的規(guī)律相同,即平拋運動在豎直方向上做自由落體運動,該實驗不能得出平拋運動在水平方向上的運動規(guī)律.故B正確,ACD錯誤.故選B.

(2)①在豎直方向上有:h=gT2,其中h=(5-3)×5cm=10cm=0.1m,代入求得:T= =0.1s,f=1/T=10Hz.
②水平方向勻速運動,有:s=v0t,其中s=3l=15cm=0.15m,t=T=0.1s,代入解得:

③根據勻變速直線運動中,時間中點的瞬時速度等于該過程的平均速度,在B點有:

所以B點速度為:

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,物體A、B由輕彈簧相連接,放在光滑的水平面上,物體A的質量等于物體B的質量。物體B左側與豎直光滑的墻壁相接觸,彈簧被壓縮,彈性勢能為E,釋放后物體A向右運動,并帶動物體B離開左側墻壁。下列說法正確的是(

A.物體B離開墻之前,物體A、B及彈簧組成的系統動量守恒

B.物體B離開墻之后,物體AB及彈簧組成的系統動量守恒

C.物體B離開墻之后,物體B動能的最大值為

D.物體B離開墻之后,彈簧的最大彈性勢能為

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【題目】如圖所示,豎直放置、半徑為R圓弧導軌與水平導軌ab、處平滑連接,且軌道間距為2L,cd、足夠長并與ab、以導棒連接,導軌間距為L,b、c、在一條直線上,且與平行,右側空間中有豎直向上、磁感應強度大小為B的勻強磁場,均勻的金屬棒pqgh垂直導軌放置且與導軌接觸良好。gh靜止在cd、導軌上,pq從圓弧導軌的頂端由靜止釋放,進入磁場后與gh沒有接觸。當pq運動到時,回路中恰好沒有電流,已知pq的質量為2m,長度為2L,電阻為2r,gh的質量為m,長度為L,電阻為r,除金屬棒外其余電阻不計,所有軌道均光滑,重力加速度為g,求:

(1)金屬棒pq到達圓弧的底端時,對圓弧底端的壓力;

(2)金屬棒pq運動到時,金屬棒gh的速度大;

(3)金屬棒gh產生的最大熱量。

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【題目】a. b.c三個物體在同一條直線上運動,它們運動的x-t圖象如圖所示,其中圖線a是一條頂點坐標為(0, 10) 的拋物線。下列說法正確的是

A. b c兩物體都做勻速運動,兩個物體的速度相同

B. 0~5s內,a b兩個物體間的距離逐漸變小

C. 物體c的速度越來越大

D. 物體a的加速度為0. 8m/s2

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【題目】如圖所示某同學將力傳感器固定在小車上,然后把繩的一端固定在傳感器的所示某同學將力傳感器固定在小車上,然后把繩的一端固定在傳感器的掛鉤上,用來測量繩對小車的拉力,探究所示某同學將力傳感器固定在小車上,然后把繩的一端固定在傳感器的在小車及傳感器總質量不變時加速度跟它們所受拉力的關系,根據所測數據在坐標系中作出了如圖所示的a-F圖像。

(1)圖像不過坐標原點的原因是_______________;

(2)本實驗中是否需要細沙和桶的總質量遠小于小車和傳感器的總質量___(”)

(3)由圖像求出小車和傳感器的總質量為______kg

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【題目】在電影中?吹竭@樣的場景,汽車以比較大的速度從懸崖飛出,落至山坡上,場面十分驚險震撼,拍攝時為研究該問題,把場景簡化為如下物理模型,汽車(可看為質點,忽略空氣阻力)以初速度v0=15m/s從懸崖邊緣O點水平拋出,在空中飛行1s后恰好從坡頂A點掠過,接著在空中相繼滑行一段時間后落到山坡AB上,假定α=53°,,cos53°=0.6sin53°=0.8,求:

1A點離懸崖邊緣O點的水平距離和高度差?

2)汽車在空中飛行的總時間和在山坡上的落地點距離A的長度;

3)汽車經過A后在空中運動過程中,距離山坡AB的最遠距離是多少?

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【題目】某電磁軌道炮的簡化模型如圖a所示,兩圓柱形固定導軌相互平行,其對稱軸所在平面與水平面的夾角為θ,兩導軌的長均為L、半徑均為b、每單位長度的電阻均為,兩導軌之間的最近距離為d(d很小).一彈丸質量為m(m較小)的金屬彈丸(可視為薄片)置于兩導軌之間,彈丸直徑為d、電阻為R,與導軌保持良好接觸.兩導軌下端橫截面共面,下端(通過兩根與相應導軌同軸的、較長的硬導線)與一電流為I的理想恒流源(恒流源內部的能量損耗可不計)相連,不考慮空氣阻力和摩擦阻力,重力加速度大小圖a.某電磁軌道炮的簡化模型為g,真空磁導率為μ0.考慮一彈丸自導軌下端從靜止開始被磁場加速直至射出的過程.

(1)求彈丸在加速過程中所受到的磁場作用力;

(2)求彈丸的出射速度;

(3)求在彈丸加速過程中任意時刻、以及彈丸出射時刻理想恒流源兩端的電壓;

(4)求在彈丸的整個加速過程中理想恒流源所做的功:

(5)θ=0°的條件下,若導軌和彈丸的電阻均可忽略,求彈丸出射時的動能與理想恒流源所做的功之比.

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【題目】宇宙射線中有大量高速飛行的π介子,它們會衰變成μ子和μ型反中微子

已知π介子和μ子的靜止質量分別為mπ=139.57061MeV/c2mμ=105.65837MeV/c2,反中微子的靜止質量近似為零.在實驗室參照系中測得π介子的飛行速度大小為=0.965c(c=3.00×108m/s為真空中的光速).

(1)求上述衰變過程產生的μ子的最大速率和最小速率;

(2)上述衰變產生的μ子從距離地面10000m的高空豎直向下飛行,已知靜止的μ子的半衰期=1.523μs,求地面觀察者能夠觀測到的μ子的最大概率.

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【題目】如圖所示,飛船在地面指揮控制中心的控制下,由近地點圓形軌道A,經橢圓軌道B轉變到遠地點的圓軌道C。軌道A與軌道B相切于P點,軌道B與軌道C相切于Q點,以下說法錯誤的是( 。

A.衛(wèi)星在軌道B上由PQ運動的過程中速率越來越小

B.衛(wèi)星在軌道C上經過Q點的速率大于在軌道A上經過P點的速率

C.衛(wèi)星在軌道B上經過P點的加速度與在軌道A上經過P點的加速度是相等的

D.衛(wèi)星在軌道B上經過Q點時受到地球的引力小于經過P點時受到地球的引力

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