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在“研究平抛物体的运动”的实验中,为了描出物体的运动轨迹,实验应有下列各个步骤:
A.以O为原点,画出与y轴相垂直的水平轴x轴;
B.把事先做的有缺口的纸片用手按在竖直木板上,使由斜槽上滚下抛出的小球正好从纸片的缺口中通过,用铅笔在白纸上描下小球穿过这个缺口的位置;
C.每次都使小球由斜槽上固定的标卡位置开始滚下,用同样的方法描出小球经过的一系列位置,并用平滑的曲线把它们连接起来,这样就描出了小球做平抛运动的轨迹;
D.用图钉把白纸钉在竖直木板上,并在木板的左上角固定好斜槽;
E.在斜槽末端抬高一个小球半径处定为O点,在白纸上把O点描下来,利用重垂线在白纸上画出过O点向下的竖直直线,定为y轴.
在上述实验中,缺少的步骤F是
调整斜槽使放在斜槽末端的小球可停留在任何位置以说明斜槽末端切线已水平
调整斜槽使放在斜槽末端的小球可停留在任何位置以说明斜槽末端切线已水平
,
正确的实验步骤顺序是
DFEABC
DFEABC
.
如图所示,AB为斜面,BC为水平面,从A点以水平速度v
0
抛出一小球,此时落点到A的水平距离为x
1
;从A点以水平速度3v
o
抛出小球,这次落点到A点的水平距离为x
2
,不计空气阻力,则x
1
:x
2
可能等于( )
A.1:3
B.1:6
C.1:9
D.1:12
如图所示,两个倾角分别为30°、45°的光滑斜面放在同一水平面上,两斜面间距大于小球直径,斜面高度相等.有三个完全相同的小球a、b、c,开始均静止于同一高度处,其中b小球在两斜面之间,a、c两小球在斜面顶端.若同时释放,小球a、b、c到达该水平面的时间分别为t
1
、t
2
、t
3
.若同时沿水平方向抛出,初速度方向如图所示,小球a、b、c到达该水平面的时间分别为t
1
′、t
2
′、t
3
′.下列关于时间的关系正确的是( )
A.t
1
>t
3
>t
2
B.t
1
=t
1
′、t
2
=t
2
′、t
3
=t
3
′
C.t
1
′>t
2
′>t
3
′
D.t
1
<t
1
′、t
2
<t
2
′、t
3
<t
3
′
(2009?威海模拟)在我国乒乓球运动有广泛的群众基础,并有“国球”的美誉,在2008年北京奥运会上中国选手包揽了四个项目的全部冠军.现讨论乒乓球发球问题,已知球台长L、网高h,若球在球台边缘O点正上方某高度处,以一定的垂直球网的水平速度发出,如图所示,球恰好在最高点时刚好越过球网.假设乒乓球反弹前后水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反,且不考虑乒乓球的旋转和空气阻力.则根据以上信息可以求出(设重力加速度为g)( )
A.球的初速度大小
B.发球时的高度
C.球从发出到第一次落在球台上的时间
D.球从发出到被对方运动员接住的时间
2009年10月1日建国60周年的国庆阅兵场上,呈现在世人面前的导弹装备全部为首次亮相的新型号主战武器,有5种新型号导弹,共计108枚.与此前两次国庆阅兵展示相比,身材小了,威力强了,精度高了.其中新型中远程地地导弹,打击效能多样,已成为信息化条件下局部战争的“拳头”.如图所示,从地面上A点发射一枚中远程地地导弹,在引力作用下沿ACB椭圆轨道飞行击中地面目标B,C为轨道的远地点,距地面高度为h.已知地球半径为R,地球质量为m
地
,引力常量为G,不计空气阻力.下列结论中正确的是( )
A.导弹在运动过程中只受重力作用,做匀变速曲线运动
B.导弹在C点的加速度等于
Gm地
(R+h)2
C.地球球心为导弹椭圆轨道的一个焦点
D.导弹离开A点时的速度大于第一宇宙速度
一个物体在光滑水平面上沿曲线MN运动,如图所示,其中A点是曲线上的一点,虚线1、2分别是过A点的切线,已知该过程中物体所受到的合外力是恒力,则当物体运动到A点时,合外力的方向可能是( )
A.沿F
1
或F
5
的方向
B.沿F
2
或F
4
的方向
C.沿F
2
的方向
D.不在MN曲线所决定的水平面内
如图所示,一根长为l的轻杆OA,O端用铰链固定,另一端固定着一个小球A,轻杆靠在一个高为h的物块上.若物块与地面摩擦不计,则当物块以速度v向右运动至杆与水平方向夹角为θ时,物块与轻杆的接触点为B,下列说法正确的是( )
A.B的线速度相同
B.A、B的角速度不相同
C.轻杆转动的角速度为
vL
sin
2
θ
h
D.小球A的线速度大小为
vLsi
n
2
θ
h
如图所示,绷紧的传送带始终保持着大小为 v=4m/s的速度匀速运动.一质量m=1kg的小物块无初速地放到皮带A处,物块与皮带间的滑动动摩擦因数μ=
3
2
,A、B之间距离s=6m.传送带的倾角为α=30°,(g=10m/s
2
)
(1)求物块从A运动到B的过程中摩擦力对物体做多少功?
(2)摩擦产生的热为多少?
(3)因传送小木块电动机多输出的能量是多少?
(2010?海南)利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置示意图如图1所示:
(1)实验步骤:
①将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于lm,将导轨调至水平;
②用游标卡尺测量挡光条的宽度l,结果如图2所示,由此读出l=
9.30
9.30
mm;
③由导轨标尺读出两光电门中心之间的距离s=
0.6000
0.6000
m;
④将滑块移至光电门1左侧某处,待砝码静止不动时,释放滑块,要求砝码落地前挡光条已通过光电门2;
⑤从数字计时器(图1中未画出)上分别读出挡光条通过光电门1和光电门2所用的时间△t
1
和△t
2
;
⑥用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出托盘和砝码的总质量m.
(2)用表示直接测量量的字母写出下列所示物理量的表达式:
①滑块通过光电门1和光电门2时瞬时速度分别为v
1
=
l
△
t
1
l
△
t
1
和v
2
=
l
△
t
2
l
△
t
2
.
②当滑块通过光电门1和光电门2时,系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能分别为E
k1
=
1
2
(M+m)
(
l
△
t
1
)
2
1
2
(M+m)
(
l
△
t
1
)
2
和E
k
2=
1
2
(M+m)
(
l
△
t
2
)
2
1
2
(M+m)
(
l
△
t
2
)
2
.
③在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统势能的减少△E
P
=
mgs
mgs
(重力加速度为g).
(3)如果△E
P
=
E
k2
-E
k1
E
k2
-E
k1
,则可认为验证了机械能守恒定律.
如图所示,为轿车五挡手动变速器,下表列出了某种型号轿车的部分数据.轿车中有用于改变车速的排挡,手推变速杆可达到不同挡位,可获得不同的运行速度,若从一挡到五挡速度逐渐增大,下列说法中正确的是( )
长/mm×宽/mm×高/mm
4 871×1 835×1 460
净重/kg
1 500
传动系统
前轮驱动与五挡变速
发动机类型
直列4缸
发动机排量(L)
2.2
最高时速(km/h)
252
0~72km/h的加速时间(s)
10
额定功率(kW)
140
A.若该车要以最大动力上坡,变速杆应推至五挡
B.若把0~72km/h的加速过程视为匀加速直线运动,则此过程中轿车的加速度为2m/s
2
C.若该车在水平路面上以额定功率行驶,则当速度v=72km/h时加速度为
10
3
m/s
2
D.当该车在水平路面上以额定功率和最高速度运行时,轿车的牵引力为3000N
0
16726
16734
16740
16744
16750
16752
16756
16762
16764
16770
16776
16780
16782
16786
16792
16794
16800
16804
16806
16810
16812
16816
16818
16820
16821
16822
16824
16825
16826
16828
16830
16834
16836
16840
16842
16846
16852
16854
16860
16864
16866
16870
16876
16882
16884
16890
16894
16896
16902
16906
16912
16920
176998
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