题目内容
15.选用天平、秒表和石块等器材,利用自由落体运动规律,可估测井口到水面的深度.若当地的重力加速度为g,则:①需要测量的物理量是B;
(选填:A.石块质量m B.石块由井口下落至水面的时间t);
②可求得水井深度H=$\frac{1}{2}$gt2.
分析 由自由落体的位移公式可明确要想测出h需要的物理量,并根据位移公式求解深度.
解答 解:石块做自由落体运动,要想求出其深度应根据下落时间;故应测量石块由井口下落至水面的时间t;
由h=$\frac{1}{2}$gt2 即可计算深度;
故H=$\frac{1}{2}$gt2
故答案为:①B;②$\frac{1}{2}$gt2
点评 本题考查自由落体的位移公式的应用,要注意根据所学物理规律去分析实验中需要测量的物理量.
练习册系列答案
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6.如图甲所示,在列车首节车厢下面安装一电磁铁,电磁铁产生垂直于地面的匀强磁场,首节车厢经过安放在两铁轨间的线圈时,线圈产生的电脉冲信号传到控制中心.图乙为某时控制中心显示屏上的电脉冲信号,则此时列车的运动情况是( )
A. | 匀速运动 | B. | 匀加速运动 | C. | 匀减速运动 | D. | 变加速运动 |
3.NBA篮球赛非常精彩,吸引了众多观众.2012-2013赛季总决赛第六场中,雷阿伦在终场前5.2s的时候,把球投出且准确命中,把比赛拖入加时从而让热火获得比赛的胜利.如果雷阿伦投篮过程中对篮球做功为W,出手高度为h1,篮筐距地面高度为h2,篮球的质量为m,空气阻力不计,则篮球进筐时的动能为( )
A. | W+mgh1-mgh2 | B. | W+mgh2-mgh1 | C. | mgh1+mgh2-W | D. | mgh2-mgh1-W |
20.质量为m的物体,在距地面h高处以$\frac{g}{2}$的加速度由静止竖直下落到地面,下列说法中正确的是( )
A. | 重力对物体做负功 | B. | 重力对物体做正功 | ||
C. | 物体克服阻力做正功 | D. | 物体克服阻力做负功 |
4.“电子能量分析器”主要由处于真空中的电子偏转器和探测板组成.偏转器是由两个相互绝缘、半径分别为RA和RB的同心金属半球面A和B构成,A、B为电势值不等的等势面电势分别为φA和φB,其过球心的截面如图所示.一束电荷量为e、质量为m的电子以不同的动能从偏转器左端M的正中间小孔垂直入射,进入偏转电场区域,最后到达偏转器右端的探测板N,其中动能为Ek0的电子沿等势面C做匀速圆周运动到达N板的正中间.忽略电场的边缘效应.下列说法中正确的是( )
A. | A球面电势比B球面电势低 | |
B. | 电子在AB间偏转电场中做匀变速运动 | |
C. | 等势面C所在处电场强度的大小为E=$\frac{{4{E_{k0}}}}{{e({{R_A}+{R_B}})}}$ | |
D. | 等势面C所在处电势大小为$\frac{{{φ_A}+{φ_B}}}{2}$ |
5.某同学用如图1所示的电路测量欧姆表的内阻和电源电动势(把欧姆表看成一个电源,且已选定倍率并进行了欧姆调零).实验器材的规格如下:
电流表A1(量程200 μA,内阻R1=300Ω)
电流表A2(量程30mA,内阻R2=5Ω)
定值电阻R0=9 700Ω
滑动变阻器R(阻值范围0~500Ω)
(1)闭合开关S,移动滑动变阻器的滑动触头至某一位置,读出电流表A1和A2的示数分别为I1和I2.多次改变滑动触头的位置,得到的数据见表.
数据,作出I1-I2图线如图2所示;据图可得,欧姆表内电源的电动势为E=1.50V,欧姆表内阻为r=15.0Ω.(结果保留3位有效数字)
(2)将该欧姆表两个表笔短接时,通过欧姆表的电流为0.10A
(3)若某次电流表A1的示数是114 μA,则此时欧姆表示数约为47.5Ω (结果保留3位有效数字)
电流表A1(量程200 μA,内阻R1=300Ω)
电流表A2(量程30mA,内阻R2=5Ω)
定值电阻R0=9 700Ω
滑动变阻器R(阻值范围0~500Ω)
(1)闭合开关S,移动滑动变阻器的滑动触头至某一位置,读出电流表A1和A2的示数分别为I1和I2.多次改变滑动触头的位置,得到的数据见表.
I1(μA) | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
I2(mA) | 20.0 | 16.7 | 13.2 | 10.0 | 6.7 | 3.3 |
(2)将该欧姆表两个表笔短接时,通过欧姆表的电流为0.10A
(3)若某次电流表A1的示数是114 μA,则此时欧姆表示数约为47.5Ω (结果保留3位有效数字)