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如图所示为某物体作直线运动的x-t图象,此物体速度大小为
_______
m/s;20秒内位移为
_______
m
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如图所示,半径R=0.4m的竖直半圆固定轨道与水平面相切于A点,质量为m=1kg的小物体(可视为质点)以某一速度从A点进入半圆轨道,物体沿半圆轨道恰好能够通过最高点B后作平抛运动,正好落在水平面C点处(图中未标出),(重力加速度g取10m/s
2
)试求:
(1)物体到达B点的速度大小;
(2)物体落地点C距A点的距离;
(3)若已知物体运动到A点时的速度为B点速度的3倍,求物体在A点时对轨道的压力大小.
(2010?新都区模拟)在“研究平抛物体的运动”实验中
(1)下列哪些因素会使实验误差增大
BC
BC
A.小球与斜面间有摩擦
B.安装斜糟时其末端切线不水平
C.建立坐标时,x轴、y轴正交,但y轴不够竖直
D.根据曲线计算平抛运动的初速度时,在曲线上取作计算的点离原点O较远
(2)某同学做该实验时得到如图所示图象,点和数据已标出,则平抛小球的初速度为
2m/s
2m/s
.(g=10m/s
2
)
(2007?浙江)(1)用示波器观察频率为900Hz的正弦电压信号.把该信号接入示波器Y输入.
①当屏幕上出现如图1所示的波形时,应调节
竖直位移(或↑↓)
竖直位移(或↑↓)
钮.如果正弦波的正负半周均超出了屏幕的范围,应调节
衰减(或衰减调节)
衰减(或衰减调节)
钮或
y增益
y增益
钮,或这两个钮配合使用,以使正弦波的整个波形出现在屏幕内.
②如需要屏幕上正好出现一个完整的正弦波形,应将
扫描范围
扫描范围
钮置于
1k挡位
1k挡位
位置,然后调节
扫描微调
扫描微调
钮.
(2)碰撞的恢复系数的定义为e=
|
ν
2
-
ν
1
|
ν
20
-
ν
10
,其中v
10
和v
20
分别是碰撞前两物体
的速度,v
1
和v
2
分别是碰撞后物体的速度.弹性碰撞的恢复系数e=1,非弹性碰撞的e<1.某同学借用验证动力守恒定律的实验装置(如图所示)验证弹性碰撞的恢复系数是否为1,实验中使用半径相等的钢质小球1和2(它们之间的碰撞可近似视为弹性碰撞),且小球1的质量大于小球2的质量.
实验步骤如下:
安装好实验装置,做好测量前的准备,并记下重锤线所指的位置O.
第一步,不放小球2,让小球1从斜槽上A点由静止滚下,并落在地面上.重复多次,用尽可能小的圆把小球的所落点圈在里面,其圆心就是小球落点的平均位置.
第二步,把小球2 放在斜槽前端边缘处C点,让小球1从A点由静止滚下,使它们碰撞.重复多次,并使用与第一步同样的方法分别标出碰撞后小球落点的平均位置.
第三步,用刻度尺分别测量三个落地点的平均位置离O点的距离,即线段OM、OP、ON的长度.
上述实验中,
①P点是
在实验的第一步中小球1落点的
在实验的第一步中小球1落点的
平均位置,M点是
小球1与小球2碰后小球1落点的
小球1与小球2碰后小球1落点的
平均位置,N点是
小球2落点的
小球2落点的
平均位置.
②请写出本实验的原理
小球从槽口C飞出后作平抛运动的时间相同,假设为 t,则有op=v
10
t,OM=v
1
t,ON=v
2
t
,小球2碰撞前静止,即v
20
=0
小球从槽口C飞出后作平抛运动的时间相同,假设为 t,则有op=v
10
t,OM=v
1
t,ON=v
2
t
,小球2碰撞前静止,即v
20
=0
,写出用测量量表示的恢复系数的表达式
e=
v
2
-
v
1
v
10
-
v
20
=
ON-OM
OP-0
=
ON-OM
OP
e=
v
2
-
v
1
v
10
-
v
20
=
ON-OM
OP-0
=
ON-OM
OP
.
③三个落地点距O点的距离OM、OP、ON与实验所用的小球质量是否有关系?
一般的曲线运动可以分成很多小段,每小段用不同半径的小圆弧来代替.通过曲线上某点作曲率圆,其半径是该点的曲率半径.现将一物体在竖直平面内沿与水平方向成一定角度从A点抛出,最高点B点的曲率半径为ρ,线OBM竖直,落地时轨迹与ON相切于C点,且∠MON=θ,不计空气阻力,重力加速度为g,如图所示.求:
(1)物体抛出时的初速度;
(2)O点与B点的高度差.
如图所示,一个物体
A
静止于倾角为θ斜面上,现用一竖直向下的外力
F
作用于
A
,下列说法中正确的是
[ ]
A.物体与斜面间的摩擦系数μ一定大于或等于tanθ
B.物体
A
所受的摩擦力可能减小
C.物体A对斜面的压力可能保持不变
D.只要当
F
增大到某一值时,物体就会沿斜面下滑
关 闭
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