分析 根據(jù)實驗的原理以及操作中的注意事項確定正確的操作方法.
根據(jù)豎直位移求出平拋運動的時間,結(jié)合水平位移和時間求出初速度.
解答 解:(1)為了減小阻力的影響,小球選擇密度較大的,故選擇實心小鐵球,故選:A.
(2)為了保證小球每次平拋運動的初速度相等,讓小球每次從斜槽的同一位置由靜止釋放,斜槽不一定要光滑.
(3)為了保證小球的初速度水平,斜槽末端一定要保持水平.
(4)在豎直方向上,根據(jù)y=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得:t=$\sqrt{\frac{2y}{g}}=\sqrt{\frac{2×0.196}{9.8}}s$=0.2s,
則小球平拋運動的初速度為:${v}_{0}=\frac{x}{t}=\frac{0.32}{0.2}m/s=1.6m/s$.
故答案為:(1)A;(2)不一定;(3)一定;(4)1.6.
點評 解決本題的關(guān)鍵知道實驗的原理以及注意事項,知道平拋運動在水平方向和豎直方向上的運動規(guī)律,結(jié)合運動學(xué)公式靈活求解.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 選用裝置1研究平拋物體豎直分運動,應(yīng)該用眼睛看A、B兩球是否同時落地 | |
B. | 選用裝置2研究平拋物體水平分運動,不一定要同時釋放小球1、2 | |
C. | 選用裝置3中木板要豎直,減少小球與木板的摩擦 | |
D. | 選用裝置3斜槽末端可以不水平,建立坐標(biāo)系時,以斜槽末端端口位置為坐標(biāo)原點 | |
E. | 選用裝置3要獲得鋼球的平拋軌跡,每次不一定要從斜槽上同一位置由靜止釋放 | |
F. | 選用裝置3根據(jù)曲線計算平拋運動的初速度時,在曲線上取離原點O較近的點計算 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | h愈大,彈簧在A點的壓縮量愈大 | |
B. | 彈簧在A點的壓縮量與h無關(guān) | |
C. | 小球第一次到達(dá)A點時的速度與h無關(guān) | |
D. | h愈小,小球第一次到達(dá)A點時的速度愈大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 愛因斯坦為了解釋光電效應(yīng)的規(guī)律,提出了光子說 | |
B. | 若使用某種頻率的光不能使某金屬發(fā)生光電效應(yīng),即使增大入射光光照強度也不能發(fā)生光電效應(yīng) | |
C. | 結(jié)合能越大,原子核結(jié)構(gòu)一定越穩(wěn)定 | |
D. | 用一束綠光照射某金屬,能發(fā)生光電效應(yīng),若換成紫光來照射該金屬,也一定能發(fā)生光電效應(yīng) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $k\frac{Q}{{A}^{2}}$ | B. | k$\frac{3Q}{{2A}^{2}}$ | C. | $k\frac{3Q}{{A}^{2}}$ | D. | $k\frac{5Q}{{A}^{2}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 該波的傳播周期0.08s | |
B. | 該波沿+x方向傳播 | |
C. | 從圖示時刻起,經(jīng)過△t=0.05s時間P點的加速度第一次達(dá)到最大且指向y軸負(fù)方向 | |
D. | 從圖示時刻起,經(jīng)過△t=0.03s時間P點的速度第一次達(dá)到最大且指向y軸負(fù)方向 | |
E. | P點的振動方程為y=4.0sin(25πt-$\frac{3}{4}$π)cm |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 已知水的摩爾質(zhì)量和水分子的質(zhì)量,可以計算出阿伏加德羅常數(shù) | |
B. | 當(dāng)分子間的引力和斥力平衡時,分子勢能最大 | |
C. | 液晶具有液體的流動性,同時具有晶體的各向異性特征 | |
D. | 理想氣體等溫膨脹,則氣體對外做功內(nèi)能不變 | |
E. | 溫度是分子平均動能的標(biāo)志,溫度升高,則物體的每一個分子的動能都增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 波的傳播速度為1m/s | |
B. | 波一定沿x軸負(fù)方向傳播 | |
C. | 乙圖可能是x=2m處質(zhì)點的振動圖線 | |
D. | x=1.5m處的質(zhì)點經(jīng)過0.5s通過的路程為25cm |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 下滑的位移為$\frac{3qR}{BL}$ | |
B. | R1上產(chǎn)生焦耳熱等于ab棒客服安培力做功的$\frac{1}{4}$ | |
C. | 回路中產(chǎn)生的總焦耳熱為$\frac{mgqR}{BL}$sinθ-$\frac{1}{2}$mv2 | |
D. | 受到的最大安培力為$\frac{2{B}^{2}{L}^{2}v}{3R}$ |
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