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图甲是“研究平抛物体的运动”的实验装置图。 (1)实验前应对实验装置反复调节,直...

图甲是“研究平抛物体的运动”的实验装置图。

(1)实验前应对实验装置反复调节,直到斜槽末端切线______。每次让小球从同一位置由静止释放,是为了每次平抛______

(2)图乙是正确实验取得的数据,其中O为抛出点,则此小球做平抛运动的初速度为______m/s。(g=9.8m/s2

(3)在另一次实验中将白纸换成方格纸,每个格的边长L=5cm,通过实验,记录了小球在运动途中的三个位置,如图丙所示,则该小球做平抛运动的初速度为______m/sB点的竖直分速度为______m/s;平抛运动的初位置坐标______(如图丙,以O点为原点,水平向右为X轴正方向,竖直向下为Y轴的正方向,g10m/s2)。

 

水平 初速度相同 1.6 1.5 2 (-5cm,5cm) 【解析】 (1)[1][2].平抛运动的初速度一定要水平,因此为了获得水平的初速度安装斜槽轨道时要注意槽口末端要水平,为了保证小球每次平抛的轨迹都是相同的,这就要求小球平抛的初速度相同,因此在操作中要求每次小球能从同一位置静止释放。 (2)[3].由于O为抛出点,所以根据平抛运动规律有: x=v0t y=gt2 将x=32cm,y=19.6cm,代入解得 v0=1.6m/s (3)[4][5][6].由图可知,物体由A→B和由B→C所用的时间相等,且有△y=gT2,由图可知△y=2L=10cm=0.1m,代入解得 T=0.1s x=v0T,将x=3L=15cm,代入解得 v0=1.5 m/s 竖直方向自由落体运动,根据匀变速直线运动中时间中点的瞬时速度等于该过程中的平均速度有 故从抛出到B点所用时间为 故从抛出到B点的水平位移为 x=v0t=1.5×0.2m=0.3m 故从抛出到B点的竖直位移为 y=gt2=×10×0.04=0.2m 所以 x′=5L-x=0.25-0.3m=-0.05m=-L y′=5L-y=0.25-0.2m=0.05m=L 平抛运动的初位置坐标为(-5cm,5cm)。  
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半径为R的圆桶固定在小车上,有一光滑小球静止在圆桶的最低点,如图所示,小车以速度v向右匀速运动,当小车遇到障碍物突然停止时,小球在圆桶中上升的高度可能是(  )

A.等于 B.大于 C.小于 D.等于2R

 

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如图所示为某汽车启动时发动机功率P随时间t变化的图像,图中P0为发动机的额定功率,汽车所受阻力恒定,若已知汽车在t2时刻之前已达到最大速度vm,据此可知(  )

A.t1~t2时间内汽车做匀速运动

B.0~t1时间内发动机做的功为

C.0~t2时间内发动机做的功为

D.汽车匀速运动时所受的阻力为

 

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如图所示,在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进入地球同步轨道,则(  )

A.该卫星在P点的速度大于7.9 km/s,小于11.2 km/s

B.卫星在同步轨道上的运行速度大于7.9 km/s

C.在轨道上,卫星在P点的速度大于在Q点的速度

D.卫星在Q点通过加速实现由轨道进入轨道

 

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如图所示,物体AB质量相同,与地面的动摩擦因数也相同,在大小相等的F1F2的作用下,在水平面上移动相同的距离l,则( )

A. F1F2所做的功相同

B. 两物体受到的摩擦力做的功相同

C. 支持力对物体做的功相同

D. 合外力对物体做的功相同

 

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已知地球质量大约是月球质量的81倍,地球半径大约是月球半径的4倍.不考虑地球、月球自转的影响,由以上数据可推算出( )

A.地球的平均密度与月球的平均密度之比约为98

B.地球表面重力加速度与月球表面重力加速度之比约为94

C.靠近地球表面沿圆轨道运行的航天器的周期与靠近月球表面沿圆轨道运行的航天器的周期之比约为89

D.靠近地球表面沿圆轨道运行的航天器线速度与靠近月球表面沿圆轨道运行的航天器线速度之比约为814

 

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