14.如圖1是用斜槽軌道做“研究平拋運動”的實驗裝置.

(1)下列措施不能減小實驗誤差的是B(選填序號)
A.斜槽軌道末端切線必須水平
B.斜槽軌道必須光滑
C.小球每次應從斜槽同一位置靜止釋放
D.小球運動時不應與木板上的白紙(或方格紙)相接觸
(2)某同學做實驗時在坐標紙上描出了a、b、c、d四個點,如圖2,已知小方格的邊長L=10cm,小球平拋的初速度為v0=2m/s.(g取10m/s2
(3)圖中的a點不是拋出點,則拋出點的坐標是(-10cm,-1.25cm).(以a點為坐標原點).(g取10m/s2

分析 (1)根據(jù)實驗的原理和操作中的注意事項確定不能減小實驗誤差的選項.
(2)根據(jù)豎直方向上連續(xù)相等時間內的位移之差是一恒量,求出相等的時間間隔,結合水平位移和時間間隔求出初速度.
(3)根據(jù)某段時間內的平均速度等于中間時刻的瞬時速度求出b點的豎直分速度,結合速度時間公式求出拋出點到b點的運動時間,從而得出拋出點到b點的水平位移和豎直位移,確定拋出點的坐標.

解答 解:(1)A、為了保證小球的初速度水平,斜槽末端需切線水平,故A正確.
B、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,故B錯誤,C正確.
D、小球運動時,不能與木板上的白紙相接觸,防止由于摩擦改變小球的運動軌跡,故D正確.
本題選擇不能減小實驗誤差的,故選:B.
(2)在豎直方向上,根據(jù)△y=L=gT2得,T=$\sqrt{\frac{L}{g}}=\sqrt{\frac{0.1}{10}}s=0.1s$,則小球平拋運動的初速度${v}_{0}=\frac{2L}{T}=\frac{2×0.1}{0.1}m/s=2m/s$.
(3)b點的豎直分速度${v}_{yb}=\frac{3L}{2T}=\frac{0.3}{0.2}m/s=1.5m/s$,則拋出點到b點的時間t=$\frac{{v}_{yb}}{g}=\frac{1.5}{10}s=0.15s$,
拋出點到b點的水平位移xb=v0t=2×0.15m=0.3m=30cm,則拋出點的橫坐標x=20-30cm=-10cm,
拋出點到b點的豎直位移${y}_=\frac{1}{2}g{t}^{2}=\frac{1}{2}×10×0.1{5}^{2}m=0.1125m$=11.25cm,則拋出點的縱坐標y=10-11.25cm=-1.25cm.
故答案為:(1)B   (2)2  (3)(-10cm,-1.25cm)

點評 解決本題的關鍵知道平拋運動在水平方向和豎直方向上的運動規(guī)律,結合運動學公式和推論靈活求解,難度中等.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

4.(1)在“研究平拋物體運動”的實驗中,可以描繪平拋物體運動軌跡和求物體的平拋初速度.實驗簡要步驟如下:
A.讓小球多次從同一位置由靜止?jié)L下,記下小球穿過卡片孔的一系列位置;
B.安裝好器材,注意斜槽末端水平和平板豎直,記下斜槽末端O點和過O點的豎直線,檢測斜槽末端水平的方法是:小球放在斜槽末端任意位置總能靜止即可認為槽末端水平.
C.測出曲線上某點的坐標x、y,用v0=x$\sqrt{\frac{g}{2y}}$即可算出該小球平拋運動的初速度,實驗需要對多個點求v0的值,然后求它們的平均值.
D.取下白紙,以O為原點,以豎直線為y軸,水平線為x軸建立平面直角坐標系,用平滑曲線連接畫出小球的平拋運動軌跡.
你認為該實驗合理的實驗步驟順序應為:(只填寫步驟順序代表字母)BADC
(2)該實驗中,下列措施中能減小實驗誤差的措施為AD.(選填序號)
A:斜槽軌道末端切線必須水平  B:斜槽軌道必須光滑
C:每次要平衡摩擦力         D:小球每次應從斜槽同一位置靜止釋放
(3)在該實驗中,若一名同學以拋出點為坐標原點,分別沿水平方向和豎直方向為X軸和Y軸,如圖所示,從軌跡上量出某點A的坐標為(14.0cm,20.0cm),重力加速度g取10m/s2,則該小球拋出時的水平初速度大小為0.7 m/s;若軌跡上某點的X坐標為7.0cm時,則該點的Y坐標為5 cm.

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5.據(jù)報道,“嫦娥一號”和“嫦娥二號”繞月飛行器的圓形軌道距月球表面分別約為200km和100km,運動速率分別為v1和v2,且$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{18}{19}}$,則月球半徑約為( 。
A.800kmB.1100kmC.1700kmD.2000km

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C.它的加速度小于9.8 m/s2
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(1)當滑片P較快地向左滑動時,甲表指針的偏轉方向是向右偏乙表指針的偏轉方向是向左偏(填“向右偏”、“向左偏”或“不偏轉”)
(2)斷開開關,待電路穩(wěn)定后再迅速閉合開關,乙表的偏轉情況是向左偏(填“向左偏”、“向右偏”或“不偏轉”)
(3)從上述實驗可以初步得出結論:穿過閉合回路的磁通量變化而產生感應電流,感應電流的磁場總要阻礙引起感應電流的磁通量化.

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