题目内容
2.器材中还需要的是CF.
A.游标卡尺 B.秒表
C.坐标纸 D.天平
E.弹簧测力计 F.重垂线
(2)实验中,下列说法正确的是AD.
A.应使小球每次从斜槽上相同的位置自由滚下
B.斜槽轨道必须光滑
C.斜槽轨道末端可以不水平
D.要使描出的轨迹更好地反映真实运动,记录的点应适 当多一些
E.为了比较准确地描出小球运动的轨迹,应该用一条曲 线把所有的点连接起来
(3)甲同学在研究平抛运动规律的实验中,各自让钢球多次沿同一轨道运动,通过描点法画出钢球平抛运动的轨迹.得到A、B、C三点的坐标标记如图所示,坐标原点为抛出点,其中B点的位置或坐标有明显错误,根据你认为正确的数据计算出钢球平抛的初速度为1.0m/s(g=10m/s2).(计算结果保留两位有效数字 )
分析 (1)根据实验的原理确定所需测量的物理量,从而确定所需的测量器材.
(2)根据实验的原理以及注意事项确定正确的操作步骤.
(3)根据竖直方向上连续相等时间内的位移之差是一恒量求出相等的时间间隔,结合水平位移和时间间隔求出初速度.
解答 解:(1)在做“研究平抛物体的运动”实验时,除了木板、小球、斜槽、铅笔、图钉之外,下列器材中还需要重锤线,确保小球抛出是在竖直面内运动,还需要坐标纸,便于确定小球间的距离,故选:CF.
(2)A、为了保证小球的初速度相等,每次让小球从斜槽的相同位置由静止释放,斜槽轨道不一定需要光滑,故A正确,B错误.
C、为了保证小球的初速度水平,斜槽末端需水平,故C错误.
D、要使描出的轨迹更好地反映真实运动,记录的点应适当多一些,故D正确.
E、为了比较准确地描出小球运动的轨迹,应该用一条平滑的曲线把各点连接起来,偏离较远的点要大胆舍去,故E错误.
故选:AD.
(3)水平位移相等,则所用的时间相等,可知OA、AB段的时间相等,在竖直方向上的位移之比为1:3,可知B点的纵坐标为20cm,所以B点的坐标错了.
在竖直方向上,根据△y=gT2得:T=$\sqrt{\frac{△y}{g}}=\sqrt{\frac{0.15-0.05}{10}}s=0.1s$,则平抛运动的初速度为:${v}_{0}=\frac{x}{T}=\frac{0.1}{0.1}m/s=1.0m/s$.
故答案为:(1)CF,(2)AD,(3)B,1.0m/s.
点评 解决本题的关键知道实验的原理以及注意事项,知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式和推论灵活求解.
练习册系列答案
相关题目
13.
a、b、c是环绕地球圆形轨道上运行的3颗人造卫星,它们的质量关系是ma=mb<mc,则( )
| A. | b、c的线速度大小相等,且大于a的线速度 | |
| B. | b、c的周期相等,且小于a的周期 | |
| C. | b、c的向心加速度大小相等,且小于a的向心加速度 | |
| D. | b所需向心力最小 |
10.
如图所示,有一固定的导热性良好的圆筒形容器,用活塞密封一定质量的理想气体,当 活塞在a位置时筒内气体压强等于外界大气压,当活塞在外力作用下由a位置移动到b位置的过程中(整个过程环境温度不变),下列说法正确的是( )
| A. | 筒内气体分子平均动能不变 | B. | 气体压强增大 | ||
| C. | 筒内每个分子的运动速率都减小 | D. | 筒内气体的密度增大 |
14.一个不稳定的原子核质量为M,处于静止状态,放出一个质量为m的粒子后反冲,已知放出的粒子的动能为Ea,则原子核反冲的动能为( )
| A. | $\frac{m}{M-m}$Ea | B. | $\frac{Mm}{(M-m)}$Ea | C. | Ea | D. | $\frac{m}{M}$Ea |
11.
来自质资源的质子(初速度为零),经一加速电压为800kV的直线加速器加速,形成电流强度为1mA的细柱形质子流,已知质子电荷e=1.60×10-19C.下列说法正确的是( )
| A. | 这束质子流每秒打到靶上的质子数为6.25×1015个 | |
| B. | 这束质子流每秒打到靶上的质子数为5.0×1021个 | |
| C. | 假定分布在质资源到靶之间的加速电场是均匀的,在质子束中与质资源相距L和4L的两处,各取一段极短的相等长度质子流,其中质子数分别为n1和n2,则n1:n2=4:1 | |
| D. | 假定分布在质资源到靶之间的加速电场是均匀的,在质子束中与质资源相距L和4L的两处,各取一段极短的相等长度质子流,其中质子数分别为n1和n2,则n1:n2=2:1 |
1.
如图所示,在一直立的光滑管内放置一轻质弹簧,上端O点与管口A 的距离为2x0,一质量为m的小球从管口由静止下落,将弹簧压缩至最低点B,压缩量为x0,不计空气阻力,则( )
| A. | 小球运动的最大速度等于$\sqrt{2g{x}_{0}}$ | B. | 小球运动中最大加速度大于g | ||
| C. | 弹簧的劲度系数为$\frac{mg}{{x}_{0}}$ | D. | 弹簧的最大弹性势能为3mgx0 |