13.某同学课外研究平抛和圆周物体的运动.
(1)某同学让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画出小球做平抛运动的轨迹.为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出了一些操作要求,将你认为正确的选项前面的字母填在横线上AD.
A.通过调节使斜槽的末端保持水平
B.将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线
C.记录小球位置用的铅笔每次必须严格地等距离下降
D.每次必须由斜槽同一位置静止释放小球
(2)某小组研究平抛物体的运动时,将实验中测出的两物理量Q和S数值填表如下,Q和S的单位相同但没有写出.表中Q表示的物理量是水平位移;S表示的物理量是竖直位移.若表中Q和S 用的都是国际单位制中的单位,则平抛物体的水平速度为1m/s.
(1)某同学让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画出小球做平抛运动的轨迹.为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出了一些操作要求,将你认为正确的选项前面的字母填在横线上AD.
A.通过调节使斜槽的末端保持水平
B.将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线
C.记录小球位置用的铅笔每次必须严格地等距离下降
D.每次必须由斜槽同一位置静止释放小球
(2)某小组研究平抛物体的运动时,将实验中测出的两物理量Q和S数值填表如下,Q和S的单位相同但没有写出.表中Q表示的物理量是水平位移;S表示的物理量是竖直位移.若表中Q和S 用的都是国际单位制中的单位,则平抛物体的水平速度为1m/s.
| Q | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| S | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 0.45 | 0.80 | 1.25 |
12.以初速度v0水平抛出一物体,当其竖直位移与水平位移相等时( )
| A. | 水平分速度大小等于竖直分速度大小 | |
| B. | 运动时间为$\frac{2{v}_{0}}{g}$ | |
| C. | 物体的竖直分位移为$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{g}$ | |
| D. | 物体的水平分位移为$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2g}$ |
11.2013年6月13日,搭载聂海胜、张晓光、王亚平3名航天员的“神舟十号”飞船与“天宫一号”目标飞行器在离地面343km的圆轨道上成功进行了我国第5次载人空间交会对接.下列说法正确的是( )
| A. | 为实现对接,两者运行速率都应小于于第一宇宙速度 | |
| B. | “神舟十号”欲追上“天宫一号”,必须在较低轨道上点火加速 | |
| C. | 对接完成后,当王亚平站在“天宫一号”内讲课“不动”时,她处于平衡状态 | |
| D. | 对接完成后,当王亚平站在“天宫一号”内讲课“不动”时,她处于失重状态 |
10.区分横波和纵波的依据是( )
| A. | 质点沿水平方向还是沿竖直方向振动 | |
| B. | 波沿水平方向还是沿竖直方向传播 | |
| C. | 质点的振动方向和波的传播方向是相互垂直还是平行 | |
| D. | 波传播距离的远近 |
5.
如图所示,三个小球从同一高度处的O点分别以水平初速度v1、v2、v3抛出,落在水平面上的位置分别是A、B、C.O′是O在水平面上的投影点,且O′A:AB:BC=1:3:5.若不计空气阻力,则下列说法正确的是( )
| A. | 三个小球水平初速度之比为v1:v2:v3=1:4:9 | |
| B. | 三个小球落地的速度之比为1:3:5 | |
| C. | 三个小球通过的位移大小之比为1:$\sqrt{3}$:$\sqrt{5}$ | |
| D. | 三个小球落地速度与水平地面夹角的正切值之比为9:4:1 |
4.同步卫星与地心的距离为r1,运行速率为v1,向心加速度为a1;近地卫星运行速率为v2,向心加速度为a2,地球半径为r,则下列比值正确的是( )
0 144795 144803 144809 144813 144819 144821 144825 144831 144833 144839 144845 144849 144851 144855 144861 144863 144869 144873 144875 144879 144881 144885 144887 144889 144890 144891 144893 144894 144895 144897 144899 144903 144905 144909 144911 144915 144921 144923 144929 144933 144935 144939 144945 144951 144953 144959 144963 144965 144971 144975 144981 144989 176998
| A. | $\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{r}{{r}_{1}}}$ | B. | $\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\frac{{r}_{1}}{r}$ | C. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{{r}_{1}^{2}}{{r}^{2}}$ | D. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{{r}^{2}}{{r}_{1}^{2}}$ |