分析 (1)平拋運(yùn)動的初速度水平,所以槽口末端需水平,且從同一位置由靜止釋放;
(2)在水平方向上做勻速直線運(yùn)動,在豎直方向上做自由落體運(yùn)動,結(jié)合下落的高度求出運(yùn)動的時間,根據(jù)水平位移求出初速度;
(3)根據(jù)平拋運(yùn)動水平方向做勻速直線運(yùn)動,結(jié)合運(yùn)動學(xué)公式,求得從拋出到A點(diǎn)的時間,即可求解.
解答 解:(1)為了使小球做平拋運(yùn)動,初速度方向水平,則槽口的末端需水平,為了使小球做平拋運(yùn)動的初速度大小相等,每次實驗時應(yīng)將鋼球在斜槽上的相同位置由靜止釋放.
(2)根據(jù)△h=gt2得,
t=$\sqrt{\frac{△h}{g}}$=$\sqrt{\frac{0.05-0.025}{10}}$s=0.05s.
則平拋運(yùn)動的初速度為:v0=$\frac{x}{t}$=$\frac{0.3-0.2}{0.05}$m/s=2.0m/s.
根據(jù)平均速度等于這段時間內(nèi)的瞬時速度,則C點(diǎn)時豎直方向速度的大小為:vcy=$\frac{{h}_{BD}}{3t}$=$\frac{0.125}{2×0.05}$=1.25m/s;
(3)根據(jù)平拋運(yùn)動,已知vcy=vAy+g•2t,解得:vAy=1.25-10×2×0.05=0.25m/s
因此從拋出到A點(diǎn)的時間為:t′=$\frac{{v}_{Ay}}{g}$=$\frac{0.25}{10}$=0.025s;
水平方向做勻速直線運(yùn)動,則x=v0t=2×0.025=0.05m;
故答案為:(1)相同;(2)2,1.25;(3)0.05m.
點(diǎn)評 解決本題的關(guān)鍵知道平拋運(yùn)動在水平方向和豎直方向上的運(yùn)動規(guī)律,結(jié)合運(yùn)動學(xué)公式靈活求解.
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 此擺振動的全過程機(jī)械能守恒 | |
B. | 導(dǎo)體環(huán)進(jìn)入磁場和離開磁場時,環(huán)中電流的方向可能相同 | |
C. | 最后此擺在勻強(qiáng)磁場中振動時,機(jī)械能守恒 | |
D. | 導(dǎo)體環(huán)通過最低點(diǎn)時,環(huán)中感應(yīng)電流為零 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{π}{6}$ | B. | $\frac{π}{4}$ | C. | $\frac{π}{3}$ | D. | $\frac{5π}{12}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 若R2短路,電流表示數(shù)變小,電壓表示數(shù)變大 | |
B. | 若R2斷路,電流表示數(shù)變大,電壓表示數(shù)為零 | |
C. | 若R1斷路,電流表示數(shù)變小,電壓表示數(shù)變小 | |
D. | 若R4斷路,電流表示數(shù)變小,電壓表示數(shù)變大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 牛頓根據(jù)伽利略等前輩的研究,用實驗驗證得出牛頓第一定律 | |
B. | 牛頓通過研究發(fā)現(xiàn)物體受到的外力總是迫使其改變運(yùn)動狀態(tài),而不是維持其運(yùn)動狀態(tài) | |
C. | 由牛頓第二定律得到m=$\frac{F}{a}$,這說明物理的質(zhì)量跟所受外力成正比,跟物體的加速度成反比 | |
D. | 牛頓等物理學(xué)家建立的經(jīng)典力學(xué)體系不但適用于宏觀、低速研究領(lǐng)域,也能充分研究微觀、高速的物體運(yùn)動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | φa一定小于φo,但與φc無法比較 | |
B. | Ea一定大于Eo,也一定大于Ec | |
C. | 施加的負(fù)粒子上的外力一定先減小后增大 | |
D. | 負(fù)粒子的電勢能一定先增大后減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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