9.某班物理小组计划用一台具有摄像功能的数码相机来研究弹簧做功的规律.该小组设计的装置如图甲所示,光滑水平桌面离地高度为H=0.8m,轻质弹簧左端固定于竖直挡板上,挡板到桌面右端的距离恰好等于弹簧的原长.

实验时将一质量为m=200g的小滑块(可视为质点)置于被压缩弹簧的右端,释放后小滑块在弹力的作用下向右运动,并离开桌面做平抛运动(不计空气阻力),用数码相机将滑块运动过程拍成视频,改变滑块的释放位置再拍,获得多个视频,每个视频都是由相同时间间隔的照片连贯而成,通过电脑将这些照片按时间顺序制作成频闪照片(如图乙所示),筛选出5张频闪照片,用刻度尺测得照片中的桌面离地高度h=50.0mm,再测出5张照片中的x和s,记录到下表中.取重力加速度g=10m/s2.
(1)分析图乙中滑块的位置分布规律,可知该相机每秒能拍摄15张照片.
(2)根据表中数据在答题纸相应坐标图(如图丙)中画出s-x图象.
(3)若测得s-x图象的斜率为k,则弹簧对滑块的功W可以表示成C.
A.W=$\frac{mg{k}^{2}}{4h}$x2 B.W=$\frac{mg{H}^{2}{k}^{2}}{4{h}^{2}}$x2 C.W=$\frac{mgH{k}^{2}}{4{h}^{2}}$x2 D.W=$\frac{1}{2}$kx2.
实验时将一质量为m=200g的小滑块(可视为质点)置于被压缩弹簧的右端,释放后小滑块在弹力的作用下向右运动,并离开桌面做平抛运动(不计空气阻力),用数码相机将滑块运动过程拍成视频,改变滑块的释放位置再拍,获得多个视频,每个视频都是由相同时间间隔的照片连贯而成,通过电脑将这些照片按时间顺序制作成频闪照片(如图乙所示),筛选出5张频闪照片,用刻度尺测得照片中的桌面离地高度h=50.0mm,再测出5张照片中的x和s,记录到下表中.取重力加速度g=10m/s2.
| 频闪照片序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| x/mm | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 18.0 |
| s/mm | 32.0 | 64.2 | 95.9 | 128.6 | 143.3 |
(2)根据表中数据在答题纸相应坐标图(如图丙)中画出s-x图象.
(3)若测得s-x图象的斜率为k,则弹簧对滑块的功W可以表示成C.
A.W=$\frac{mg{k}^{2}}{4h}$x2 B.W=$\frac{mg{H}^{2}{k}^{2}}{4{h}^{2}}$x2 C.W=$\frac{mgH{k}^{2}}{4{h}^{2}}$x2 D.W=$\frac{1}{2}$kx2.
6.
里约奥运会我国女排获得世界冠军,女排队员“重炮手”朱婷的某次发球如图,朱婷站在底线的中点外侧,球离开手时正好在底线中点正上空3.04m处,速度方向水平且在水平方向可以任意调整.已知每边球场的长和宽均为9m,球网高度为2.24m,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2,为了使球能落到对方场地,下列发球速度大小可行的是( )
| A. | 22m/s | B. | 23m/s | C. | 25m/s | D. | 28m/s |
5.
距地面高5m的水平直轨道上的A、B两点相距3m,在B点用细线悬挂一小球,离地高度为h,如图所示.小车始终以10m/s的速度沿轨道匀速运动,经过A点时将随车携带的小球由轨道高度水平抛出,小车运动至B点时细线被轧断,最后两球同时落在地面上同一位置.不计空气阻力,取重力加速度的大小g=10m/s2.则( )
| A. | 小球从水平抛出到着地用时为2s | |
| B. | 小球水平抛出时相对小车的速度大小为7m/s | |
| C. | 水平抛出的小球着地时的速度大小为10m/s | |
| D. | 悬挂小球离地面的高度h=3.6m |
3.
如图所示,水平面上放置有间距为0.5m的平行金属导轨MN和PQ,并处于竖直向上的匀强磁场中,在金属导轨上放置光滑导体棒ab.N、Q端分别与一理想变压器原线圈相连,理想变压器副线圈接有“5V、0.1A”的小灯泡L0导体棒ab在外力F作用下运动,其速度随时间变化的规律为v=$\sqrt{2}$sin(10πt)m/s,小灯泡恰能正常发光,选取向左为正方向,已知原副线圈匝数比$\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}$=$\frac{1}{5}$,导体棒和导线的电阻都不计,则下列说法正确的是( )
| A. | 磁感应强度B=$\sqrt{2}$T | B. | 磁感应强度B=2T | ||
| C. | 通过灯泡交流电的频率为5Hz | D. | 通过导体棒的电流大小为0.02A |
2.2015年7月23日,美国航天局宣布,天文学家通过开普勒太空望远镜确认在宜居带发现第一颗与地球大小相似的太阳系外行星开普勒-452b.假设未来的某一天,探测卫星围绕开普勒-452b做匀速圆周运动,它距开普勒-452b表面高度为h,运动的周期为T,开普勒-452b的半径为R,则( )
| A. | 探测卫星运行时的向心加速度为$\frac{4{π}^{2}(R+h)^{3}}{{R}^{2}{T}^{2}}$ | |
| B. | 物体在开普勒-452b表面自由下落的加速度为$\frac{4{π}^{2}(R+h)}{{T}^{2}}$ | |
| C. | 探测卫星运动时的线速度为$\frac{2π(R+h)}{T}$ | |
| D. | 开普勒-452b的第一宇宙速度为$\frac{2π\sqrt{R(R+h)^{3}}}{TR}$ |
1.
一个质量为1kg的物块从固定斜面上距挡板2m高的位置无初速度滑下,撞到下面的挡板上时,速度为6m/s,物块撞到挡板上后,反弹的速度为4m/s,重力加速度g取10m/s2,则下面说法正确的有( )
0 133227 133235 133241 133245 133251 133253 133257 133263 133265 133271 133277 133281 133283 133287 133293 133295 133301 133305 133307 133311 133313 133317 133319 133321 133322 133323 133325 133326 133327 133329 133331 133335 133337 133341 133343 133347 133353 133355 133361 133365 133367 133371 133377 133383 133385 133391 133395 133397 133403 133407 133413 133421 176998
| A. | 物块在斜面上运动的过程中机械能守恒的 | |
| B. | 物块从斜面上滑下到挡板相碰前的过程中机械能减少了2J | |
| C. | 物块与挡板相碰过程中损失的机械能为10J | |
| D. | 物块与挡板相碰后,能返回到离挡板0.8m高处 |