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质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为,小球落地时重力的功率为。(不计空气阻力,重力

题文

(1)质量为
质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为,小球落地时重力的功率为。(不计空气阻力,重力
的小球在距地面高为
质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为,小球落地时重力的功率为。(不计空气阻力,重力
处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为
质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为,小球落地时重力的功率为。(不计空气阻力,重力
。则小球落地时速度大小为      
质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为,小球落地时重力的功率为。(不计空气阻力,重力
,小球落地时重力的功率为      
质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为,小球落地时重力的功率为。(不计空气阻力,重力
。(不计空气阻力,重力加速度
质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为,小球落地时重力的功率为。(不计空气阻力,重力

(2)① 用多用电表的欧姆挡测量阻值时,选择倍率为
质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为,小球落地时重力的功率为。(不计空气阻力,重力
欧姆挡,按正确的实验操作步骤测量,表盘指针位置如图所示,该电阻的阻值约为           
质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为,小球落地时重力的功率为。(不计空气阻力,重力


质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为,小球落地时重力的功率为。(不计空气阻力,重力

②下列关于用多用电表欧姆挡测电阻的说法中正确的是(       )A.测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,则不会影响测量结果B.测量阻值不同的电阻时,都必须重新调零C.测量电路中的电阻时,应该把该电阻与电路断开D.欧姆表使用一段时间后,电池电动势变小,内阻变大,但仍能调零,其测量结果与原来相比不变。③用多用电表探测二极管的极性,用欧姆挡测量,黑表笔接
质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为,小球落地时重力的功率为。(不计空气阻力,重力
端,红表笔接
质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为,小球落地时重力的功率为。(不计空气阻力,重力
端时,指针偏转角较大,然后黑、红表笔反接指针偏转角较小,说明       (填“
质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为,小球落地时重力的功率为。(不计空气阻力,重力
”或“
质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为,小球落地时重力的功率为。(不计空气阻力,重力
”)端是二极管正极。
(3)某同学利用如图甲所示的装置测量某一弹簧的劲度系数,将该弹簧竖直悬挂起来,在自由端挂上砝码盘。通过改变盘中砝码的质量,测得6组砝码的质量
质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为,小球落地时重力的功率为。(不计空气阻力,重力
和对应的弹簧长度
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,画出
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质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为,小球落地时重力的功率为。(不计空气阻力,重力
图线,对应点已在图上标出,如图乙所示。(重力加速度
质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为,小球落地时重力的功率为。(不计空气阻力,重力

①采用恰当的数据处理,该弹簧的劲度系数为       
质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为,小球落地时重力的功率为。(不计空气阻力,重力
。(保留3位有效数字)
②请你判断该同学得到的实验结果与考虑砝码盘的质量相比,结果           。(填“偏大”、“偏小”或“相同”)
质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为,小球落地时重力的功率为。(不计空气阻力,重力

质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为,小球落地时重力的功率为。(不计空气阻力,重力

题型:未知 难度:其他题型

答案

(1)①5、40 (2)(2)①1700②AC(3)①3.44 ②相同

解析


(1)根据下落的高度求得着地是竖直方向的速度,根据着地时竖直方向的分速度及角度关系可得出着地速度的大小.
质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为,小球落地时重力的功率为。(不计空气阻力,重力

质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为,小球落地时重力的功率为。(不计空气阻力,重力
,则小球落地时速度大小为
质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为,小球落地时重力的功率为。(不计空气阻力,重力

质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为,小球落地时重力的功率为。(不计空气阻力,重力
,小球落地时重力的功率为
质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为,小球落地时重力的功率为。(不计空气阻力,重力

(2)①1700电阻的阻值约为
质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为,小球落地时重力的功率为。(不计空气阻力,重力

质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为,小球落地时重力的功率为。(不计空气阻力,重力
;②A.测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,则不会影响测量结果
B.测量阻值不同的电阻时,不换挡不用重新调零
C.测量电路中的电阻时,应该把该电阻与电路断开
D.欧姆表使用一段时间后,电池电动势变小,内阻变大,但仍能调零,其测量结果与原来相比测得值比原值大。AC正确。
③欧姆挡测量,黑表笔接内部电源正极,红表笔内部电源负极,黑表笔接
质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为,小球落地时重力的功率为。(不计空气阻力,重力
端,红表笔接
质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为,小球落地时重力的功率为。(不计空气阻力,重力
端时,指针偏转角较大,然后黑、红表笔反接指针偏转角较小,说明
质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为,小球落地时重力的功率为。(不计空气阻力,重力
端是二极管正极。
(3)①由胡克定律F=kx得:
质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为,小球落地时重力的功率为。(不计空气阻力,重力
3.44 ②相同
点评:解决本题的关键知道平抛运动在竖直方向上做自由落体运动,在水平方向上做匀速直线运动,分运动与合运动具有等时性.
(1)实际应用中要防止超量程,不得测额定电流极小的电器的电阻(如灵敏电流表的内阻).
(2)测量完毕后,应拔出表笔,选择开关置于 OFF挡位置,或交流电压最高挡;长期不用时,应取出电池,以防电池漏电.
(3)欧姆表功能:测量电阻、测二极管正负极.
(4)用法:最好指针打到中间将误差减小。

考点

据考高分专家说,试题“(1)质量为的小球在距地面高为处以某一初.....”主要考查你对 [实验:探究弹力与弹簧伸长的关系 ]考点的理解。

实验:探究弹力与弹簧伸长的关系

探究弹力与弹簧伸长的关系:
实验目的:

1、探究弹力与弹簧的伸长量的定量关系。
2、学会利用图象研究两个物理量之间的关系的方法。
实验原理:
1、如图所示,弹簧在下端悬挂钩码时会伸长,平衡时弹簧产生的弹力与重力大小相等。

质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为,小球落地时重力的功率为。(不计空气阻力,重力

2、用刻度尺测出弹簧在不同的钩码拉力下的伸长量x,建立坐标系,以纵坐标表示弹力大小F,以横坐标表示弹簧的伸长量x,在坐标系中描出实验所测得的各组(x,F)对应的点,用平滑的曲线连接起来,根据实验所得的图线,就可探知弹力大小与伸长量间的关系。
实验器材:
轻质弹簧(一根),钩码(一盒),刻度尺,铁架台,重垂线,坐标纸,三角板。
实验步骤:
1、如图所示,将铁架台放于桌面上(固定好),将弹簧的一端固定于铁架台的横梁上,在挨近弹簧处将刻度尺(最小分度为mm)固定于铁架台上,并用检查刻度尺是否竖直;

质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为,小球落地时重力的功率为。(不计空气阻力,重力

2、记下弹簧下端不挂钩码时所对应的刻度L0
3、在弹簧下端挂上一个钩码,待钩码静止后,记下弹簧下端所对应的刻度Ll
4、用上面方法,记下弹簧下端挂2个、3个、4个 ……钩码时,弹簧下端所对应的刻度L2、L3、L4……,并将所得数据记录在表格中;
5、用xn=Ln-L0计算出弹簧挂1个、2个、3个……钩码时弹簧的伸长量,并根据当地重力加速度值g,计算出所挂钩码的总重力,这个总重力就等于弹簧弹力的大小,将所得数据填入表格。

质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为,小球落地时重力的功率为。(不计空气阻力,重力

数据处理:
1、建立坐标系,标明横轴和纵轴所表示的物理量及单位;
2、标度:标度要适当,让所得到的图线布满整个坐标系;
3、描点:描点时要留下痕迹;
4、连线:让尽可能多的点落在同一直线上,让其余的点落在直线的两侧,误差较大的点舍弃;
5、根据图象做出结论。

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