1.某同學(xué)采用如圖所示裝置研究物體平拋運動的規(guī)律.某同學(xué)根據(jù)多次實驗后,描出了一條物體的運動軌跡,如圖所示,其中A是軌道上的靜止釋放點,到O點的水平距離為s,豎直距離為h,B、C是軌跡上的兩點,坐標(biāo)如圖所示,
(1)對于實驗裝置及安裝、操作要求,下列說法正確的是BC.
A、AO段軌道必須光滑
B、軌道末端要水平
C、同一組實驗,多次重復(fù)時,每次都要從同一位置靜止釋放小球
(2)對于O點的速度,下列表達(dá)正確的是BC.
A.v0=s$\sqrt{\frac{g}{2h}}$      B.v0=x1$\sqrt{\frac{g}{2{y}_{1}}}$    C.v0=x2$\sqrt{\frac{g}{2{y}_{2}}}$
(3)若用此裝置驗證機(jī)械能守恒定律,現(xiàn)已測出小球經(jīng)過B、C兩點的速度分別為vB、vC,試寫出驗證機(jī)械能守恒定律的表達(dá)式$mg({y}_{2}-{y}_{1})=\frac{1}{2}m{{v}_{C}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}$.

分析 (1)研究平拋運動的規(guī)律,初速度需水平,即斜槽的末端需水平,為了保證小球的初速度相等,每次讓小球從斜槽的同一位置由靜止釋放,斜槽不一定需要光滑.
(2)根據(jù)平拋運動的豎直位移得出運動的時間,結(jié)合水平位移和時間求出初速度.
(3)根據(jù)動能的增加量等于重力勢能的減小量得出機(jī)械能守恒的表達(dá)式.

解答 解:(1)A、研究平拋運動的規(guī)律,AO段不一定需要光滑,只要讓小球每次從斜槽的同一位置由靜止釋放,保證初速度相等,故A錯誤,C正確.
B、軌道的末端需水平,保證初速度水平,故B正確.
故選:BC.
(2)根據(jù)${y}_{1}=\frac{1}{2}g{{t}_{1}}^{2}$得,${t}_{1}=\sqrt{\frac{2{y}_{1}}{g}}$,
則初速度為:${v}_{0}=\frac{{x}_{1}}{{t}_{1}}={x}_{1}\sqrt{\frac{g}{2{y}_{1}}}$.
根據(jù)${y}_{2}=\frac{1}{2}g{{t}_{2}}^{2}$得:${t}_{2}=\sqrt{\frac{2{y}_{2}}{g}}$,
則初速度為:${v}_{0}=\frac{{x}_{2}}{{t}_{2}}={x}_{2}\sqrt{\frac{g}{2{y}_{2}}}$.
故選:BC.
(3)小球動能的增加量為:$△{E}_{k}=\frac{1}{2}m{{v}_{C}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}$,重力勢能的減小量△Ep=mg(y2-y1),則機(jī)械能守恒的表達(dá)式為:$mg({y}_{2}-{y}_{1})=\frac{1}{2}m{{v}_{C}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}$.
故答案為:(1)BC,(2)BC,(3)$mg({y}_{2}-{y}_{1})=\frac{1}{2}m{{v}_{C}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}$.

點評 解決本題的關(guān)鍵知道平拋運動在水平方向和豎直方向上的運動規(guī)律,知道實驗中需要注意的事項,抓住重力勢能的減小量和動能的增加量相等得出機(jī)械能守恒的表達(dá)式.

練習(xí)冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

11.如圖(甲)所示為一種研究高能粒子相互作用的裝置,兩個直線加速器均由k個長度逐個增長的金屬圓筒組成(整個裝置處于真空中,力中只畫出了6個圓筒,作為示意)它們沿中心軸線排列成一串,各個圓筒相間地連接到頻率為f、最大電壓值為U的正弦交流電源的兩端.設(shè)金屬圓筒內(nèi)部沒有電場,且每個圓筒間的縫隙寬度很小,帶電粒子穿過縫隙的時間可忽略不計.為達(dá)到最佳加速效果,應(yīng)當(dāng)調(diào)節(jié)至粒子穿過每個圓筒的時間恰為交流電的半個周期,粒子每次通過圓筒間縫隙時,都恰為交流電壓的峰值.
質(zhì)量為m、電荷量為e的正、負(fù)電子分別經(jīng)過直線加速器加速后,從左、右兩側(cè)被導(dǎo)入裝置送入位于水平面內(nèi)的圓環(huán)形真空管道,且被導(dǎo)入的速度方向與圓環(huán)形管道中粗虛線相切.在管道內(nèi)控制電子轉(zhuǎn)彎的是一系列圓形電磁鐵,即圖中的A1、A2、A3…An,共n個,均勻分布在整個圓周上(圖中只示意性地用細(xì)實線和細(xì)虛線了幾個),每個電磁鐵內(nèi)的磁場都是磁感應(yīng)強(qiáng)度和方向均相同的勻強(qiáng)磁場,磁場區(qū)域都是直徑為d的圓形.改變電磁鐵內(nèi)電流的大小,就可改變磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度,從而改變電子偏轉(zhuǎn)的角度.經(jīng)過精確的調(diào)整,可使電子在環(huán)形管道中沿圖中粗虛線所示的軌跡運動,這時電子經(jīng)過每個電磁鐵時射入點和射出點都在電磁鐵的一條直徑的兩端,如圖(乙)所示.這就為實現(xiàn)正、負(fù)電子的對撞作好了準(zhǔn)備.
(1)若正電子進(jìn)入第一個圓筒的開口時的速度為v0,且此時第一、二兩個圓筒的電勢差為U,正電子進(jìn)入第二個圓筒時的速率多大?
(2)正、負(fù)電子對撞時的速度多大?
(3)為使正電子進(jìn)入圓形磁場時獲得最大動能,各個圓筒的長度應(yīng)滿足什么條件?
(4)正電子通過一個圓形磁場所用的時間是多少?

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12.卡車原來以10m/s的速度在平直公路上勻速行駛,因為路口出現(xiàn)紅燈,司機(jī)從較遠(yuǎn)的地方開始剎車,使卡車勻減速前進(jìn).當(dāng)車減速到2m/s時,交通燈轉(zhuǎn)為綠燈,司機(jī)當(dāng)即停止剎車,并且只用了減速過程的一半時間就加速到原來的速度,從剎車開始到恢復(fù)到原速過程用了12s.求減速與加速過程的加速度大小各為多少.

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9.如圖 (a)為某同學(xué)設(shè)計的“探究加速度與物體所受合力F及質(zhì)量m關(guān)系”的實驗裝置圖.A為小車,B為電火花計時器(電源頻率為50Hz),C為裝有砝碼的小桶,D為一端帶有定滑輪的長方形木板.在實驗中近似認(rèn)為細(xì)線對小車?yán)的大小等于砝碼和小桶的總重力,小車運動加速度a可用紙帶上的點求得.

(1)圖(b)是實驗中獲取的一條紙帶的一部分,其中0、1、2、3、4是計數(shù)點,每相鄰兩計數(shù)點間還有4個點(圖中未標(biāo)出),計數(shù)點間的距離如圖所示,打“3”計數(shù)點時小車的速度大小為0.26m/s,由紙帶求出小車加速度的大小a=0.50m/s2.(計算結(jié)果均保留2位有效數(shù)字)
(2)在“探究加速度與合外力的關(guān)系”時,保持小車的質(zhì)量不變,改變小桶中砝碼的質(zhì)量,該同學(xué)根據(jù)實驗數(shù)據(jù)作出了加速度a與合力F的關(guān)系圖線如圖(c)所示,該圖線不通過坐標(biāo)原點,試分析圖線不通過坐標(biāo)原點的原因為平衡摩擦力過度(或者木板墊起的角度過大).

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16.汽車從靜止開始先做勻加速直線運動,當(dāng)速度達(dá)到8m/s立即做勻減速直線運動直至停止.共經(jīng)歷時間10s,由此可以求出( 。
A.汽車加速運動的時間B.汽車的平均速度
C.汽車運動的位移為40mD.汽車減速運動的距離

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6.打點計時器所用電源是頻率為50Hz的交流電,在紙帶上打下相鄰兩點的時間間隔是T,若紙帶上共打出n個點,該紙帶上記錄的時間為t,則( 。
A.T=0.1 s,t=nTB.T=0.05 s,t=(n-1)TC.T=0.02 s,t=(n-1)TD.T=0.02 s,t=nT

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13.下列說法正確的是(  )
A.伽利略通過理想斜面實驗提出了慣性的概念
B.牛頓第二定律表達(dá)式a=$\frac{F}{m}$是加速度的比值定義式
C.現(xiàn)實生活中通常情況下重的物體比輕的物體下落得快,是因為輕的物體下落過程中受到的阻力大
D.用國際單位制中的基本單位表示,電壓的單位可寫作kg•m2/(A•S3

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10.如圖所示,在與水平方向夾角為60°的光滑金屬導(dǎo)軌間有一電源,在相距0.5m的平行導(dǎo)軌上放一質(zhì)量為m=0.2kg的金屬棒ab,通以從b→a,I=3A的電流,磁場方向堅直向上,這時金屬棒恰好靜止.求:
(1)勻強(qiáng)磁場磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小;
(2)ab棒對導(dǎo)軌的壓力.(g=10m/s2

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11.如圖所示是物體在某段運動過程中的 v-t圖象,在t1和t2時刻的瞬時速度分別為v1和v2,則由t1到t2的過程中( 。
A.加速度不斷減小B.加速度不斷增大
C.平均速度v>$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$D.平均速度v=$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$

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