题目内容
9.(1)在坐标纸上用“X“号标出小球做平抛运动的起点位置;
(2)下列几种操作不能减小测量误差的是A
A.尽可能使小球与斜槽间的摩擦减小
B.在斜槽上固定一个挡板用于重复释放小球来代替用手直接放
C.尽可能使斜槽末端切线水平
D.要在平抛轨道上选取距抛出点远些的点来计算球的初速度.
分析 (1)平抛运动水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,根据初速度为零的匀加速直线运动基本推论求解即可;
(2)研究平抛运动的轨迹,使每次小球从斜槽的同一位置由静止释放,做平抛运动,为减小空气阻力的影响,应选用密度大、体积小的钢球.
解答 解:(1)平抛运动水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,
根据图象可知,AB和BC之间的时间间隔相等,且竖直方向位移之比为3:5,
根据初速度为零的匀加速直线运动,第一个Ts,第二个Ts,第三个Ts内的位移之比为1:3:5,可知,抛出点离A点的竖直距离为1格,水平距离为3格,如图所示:![]()
(2)A、本实验运用描迹法,画出平抛运动的轨迹,求出初速度,小球与斜槽之间的摩擦对测量的结果准确性没有影响,故A错误.
B、要保证小球的初速度相同,小球每次从斜槽上开始运动的位置必须相同,所以在斜槽上固定一个挡板用于重复释放小球来代替用手直接放能减小误差,故B正确;
C、为保证小球做平抛运动,安装斜槽时其末端切线必须水平,故C正确;
D、在轨迹上选取离抛出点较远的一些点来计算初速度比较准确,误差小点,故D正确.
本题选不能减小误差的
故选:A
故答案为:(1)如图所示;(2)A
点评 本题关键掌握实验注意事项,应知道实验的原理、实验注意事项,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,基础题.
练习册系列答案
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20.
如图所示,一倾斜的匀质圆盘绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定角速度ω转动,盘面上离转轴距离r处有一小物体与圆盘始终保持相对静止.物体与盘面间的动摩擦因数为μ(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),盘面与水平面的夹角为θ,重力加速度为g,则ω的最大值是( )
| A. | $\sqrt{\frac{g(μcosθ-sinθ)}{r}}$ | B. | $\sqrt{\frac{g(μsinθ-cosθ)}{r}}$ | C. | $\sqrt{\frac{g(cosθ-μsinθ)}{r}}$ | D. | $\sqrt{\frac{g(sinθ-μcosθ)}{r}}$ |
17.
如图所示,带正电的点电荷Q固定,电子仅在库仑力作用下,做以Q点为焦点的椭圆运动,M、P、N为椭圆上的三点,P点是轨道上离Q最近的点.vM、vN和EM、EN分别表示电子在M、N两点的速度和电势能,则电子从M点逆时针运动到N点( )
| A. | 电子的动能先减小后增大 | B. | 电场力对电子做了正功 | ||
| C. | vM<vN,EM>EN | D. | vM>vN,EM<EN |
4.
如图所示,将一劲度系数为k的轻弹簧一端固定在内壁光滑的半球形容器底部O′处(O为球心),弹簧另一端与质量为m的小球相连,小球静止于P点.已知容器半径为R,与水平面间的动摩擦因数为μ,OP与水平方向的夹角θ=30°.下列说法正确的是( )
| A. | 容器相对于水平面有向左运动的趋势 | |
| B. | 容器对小球的作用力竖直向上 | |
| C. | 轻弹簧对小球的作用力大小为mg | |
| D. | 弹簧原长为R |
14.
如图所示,一定质量的空气被水银封闭在静置于竖直平面的U型玻璃管内,右管上端开口且足够长,右管内水银面比左管内水银面高H,现沿管壁向右管内加入长度为H的水银,左管水银面上升高度h,则h和H的关系有( )
| A. | h=H | B. | h<$\frac{H}{2}$ | C. | h=$\frac{H}{2}$ | D. | $\frac{H}{2}$<h<H |
1.
如图所示,A、B、C三个小球(可视为质点)的质量分别为m、2m、3m,B小球带负电,电荷量为q,A、C两小球不带电(不考虑小球间的电荷感应),不可伸长的绝缘细线将三个小球连接起来悬挂在0点,三个小球均处于竖直向上的匀强电场中,电场强度大小为E.则以下说法正确的是( )
| A. | 静止时,A、B两小球间细线的拉力为4mg+qE | |
| B. | 静止时,A、B两小球间细线的拉力为5mg-qE | |
| C. | 剪断O点与A小球间细线瞬间,A、B两小球间细线的拉力大小为$\frac{1}{3}$qE | |
| D. | 剪断O点与A小球间细线瞬间,A.B两小球间细线的拉力大小为$\frac{1}{6}$qE |
19.
在点电荷Q的电场中,一个电子通过时的轨迹如图实线所示,a、b为两个等势面,则下列判断中正确的是( )
| A. | Q为负电荷 | |
| B. | 运动中,电子总是克服电场力做功 | |
| C. | 电子经过两等势面的动能Eka>Ekb | |
| D. | 电子在两等势面上的电势能Epa>Epb |