分析 根據(jù)豎直方向上做自由落體運(yùn)動,結(jié)合運(yùn)動學(xué)公式求出運(yùn)動的時(shí)間,結(jié)合水平方向上做勻速直線運(yùn)動求出小球的初速度.根據(jù)速度時(shí)間公式求出C點(diǎn)的豎直分速度,結(jié)合平行四邊形定則求出 小球在C點(diǎn)的速度.
解答 解:(1)為了保證小球的初速度相等,讓小球多次從斜槽的同一位置無初速滾下.
為了小球的初速度水平,注意斜槽末端水平.
(2)按照組裝器材、進(jìn)行實(shí)驗(yàn)、數(shù)據(jù)處理的操作順序,可知上述上述實(shí)驗(yàn)步驟的合理順序是BAC.
根據(jù)${y}_{1}=\frac{1}{2}g{{t}_{1}}^{2}$得,${t}_{1}=\sqrt{\frac{2{y}_{1}}{g}}=\sqrt{\frac{2×0.05}{10}}s=0.1s$,
根據(jù)${y}_{2}=\frac{1}{2}g{{t}_{2}}^{2}$得,${t}_{2}=\sqrt{\frac{2{y}_{2}}{g}}=\sqrt{\frac{2×0.45}{10}}s=0.3s$,
可知A到B的時(shí)間t=t2-t1=0.3-0.1s=0.2s,
平拋運(yùn)動的初速度${v}_{0}=\frac{△x}{t}=\frac{0.4}{0.2}m/s=2.0m/s$.
C點(diǎn)豎直分速度${v}_{yc}=\sqrt{2g{y}_{3}}=\sqrt{20×0.6}m/s=2\sqrt{3}m/s$,根據(jù)平行四邊形定則知,C點(diǎn)的速度${v}_{C}=\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+{{v}_{yc}}^{2}}$=$\sqrt{4+12}$m/s=4.0m/s.
故答案為:(1)同一,無初速,水平,(2)BAC,2.0m/s,4.0m/s.
點(diǎn)評 解決本題的關(guān)鍵掌握實(shí)驗(yàn)的注意事項(xiàng),以及知道平拋運(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,難度不大.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | v2=$\sqrt{2}$v1 | B. | v2=2v1 | C. | v2=4v1 | D. | v2=8v1 |
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A. | 80次/min | B. | 70次/min | C. | 60次/min | D. | 50次/min |
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A. | 從地球發(fā)射該衛(wèi)星的速度應(yīng)該小于第三宇宙速度 | |
B. | 衛(wèi)星繞行星沃爾夫1061c運(yùn)行的周期與該衛(wèi)星的密度有關(guān) | |
C. | 沃爾夫1061c和地球公轉(zhuǎn)軌道半徑的三次方之比等于${({\frac{5}{365}})^2}$ | |
D. | 若已知探測衛(wèi)星的周期和地球的質(zhì)量,可近似求出沃爾夫1061c的半徑 |
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A. | 探測器在軌道I的運(yùn)行周期大于在軌道Ⅱ的運(yùn)行周期 | |
B. | 探測器在軌道I經(jīng)過P點(diǎn)時(shí)的加速度小于在軌道Ⅱ經(jīng)過P時(shí)的加速度 | |
C. | 探測器在軌道I運(yùn)行時(shí)的加速度大于月球表面的重力加速度 | |
D. | 探測器在P點(diǎn)由軌道I進(jìn)入軌道Ⅱ必須點(diǎn)火加速 |
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