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【题目】某小组用图示器材测量重力加速度的大小。实验器材由底座带有标 尺的竖直杆、光电计时器AB、钢制小球和网兜组成。通过测量小球在A、B间不同位移时的平均速度,求出重力加速度。

回答下列问题:

(1)实验时应先______________ 。(选填释放小球接通光电计时器电源”)

(2)实验中保持A不动,沿杆向下移动B,测量A、B之间的距离h及钢球经过该距离所用时间t,经多次实验绘出h/tt关系图象如图所示。由图可知,重力加速度g与图象的斜率k的关系为g=______________ ,重力加速度的大小为______________ m/s 2

(3)若另一小组用同样的实验装置,保持B不动,沿杆向上移动A,则___________(选填不能”)通过上述方法测得重力加速度。

【答案】接通光电计时器电源2k9.68m/s2

【解析】

(1)实验时,应先接通光电计时器,再释放小球.若先释放小球,再接通光电计时器,小球可能已穿过计时器。

(2)根据,可得:,可知图线的斜率表示,即,所以g=2k.则有

(3)若另一小组用同样的实验装置,保持B不动,沿杆向上移动A,采用逆向思维,也可以通过上述方法能求出重力加速度。

练习册系列答案
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【题目】如图所示,一航天器围绕地球沿椭圆形轨道运动,地球的球心位于该椭圆的一个焦点上,AB两点分别是航天器运行轨道上的近地点和远地点。若航天器所受阻力可以忽略不计,则该航天器

A. 运动到A点时其速度一定等于第一宇宙速度

B. 由近地点A运动到远地点B的过程中动能减小

C. 由近地点A运动到远地点B的过程中万有引力做正功

D. 在近地点A的加速度小于它在远地点B的加速度

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【题目】用如图甲所示的实验装置做研究平抛物体的运动实验。

(1)对于实验的操作要求,下列说法正确的是_______

A.应使小球每次从斜槽上相同的位置自由滚下

B.斜槽轨道必须光滑

C.斜槽轨道末端可以不水平

D.记下槽口的位置,即小球做平抛运动的起始点O

(2)根据实验结果在坐标纸上描出了小球水平抛出后的运动轨迹。部分运动轨迹如图乙所示。图中水平方向与竖直方向每小格的长度均为lP1P2P3是轨迹图线上的3个点。若已测知抛出后小球在水平方向上做匀速运动,重力加速度为g。可求出小球从P1运动到P2所用的时间为_______,小球抛出后的水平速度为_______

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【题目】如图所示,质量M=4 kg的物块B与质量m=2 kg的物块A间用一轻质弹簧连接后,置于一倾角θ=37°且足够长的固定光滑斜面上,C为固定在斜面底部且与斜面垂直的挡板,整个装置处于静止状态,现用一平行于斜面向上、大小恒为F=60 N的拉力作用在物块A上,并使其沿斜面向上运动,当物块B刚要离开挡板C时,物块A运动的距离为x=6 m,则(已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g10 m/s2)( )

A. 此时物块A动能的增加量为360 J

B. 整个过程中弹簧弹性势能的增加量为300 J

C. 此时物块A的加速度大小为12 m/s2

D. 该轻弹簧的劲度系数为6 N/m

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【题目】201626日,台湾高雄市发生6.7级地震,震源深度为15 km。如果该地震中的简谐横波在地球中匀速传播的速度大小为4 km/s,已知波沿x轴正方向传播,某时刻刚好传到N处,如图所示,则下列说法中正确的是( )

A. 从波源开始振动到波源迁移到地面需要经过3.75 s

B. 从波传到N处开始计时,经过t0.03 s位于x240 m处的质点加速度最小

C. 波的周期为0.015 s

D. 波动图象上M点此时速度方向沿y轴负方向,经过一段极短的时间后动能减小

E. 从波传到N处开始,经过0.012 5 sM点的波动状态传播到N

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【题目】下列关于物理学思想方法的叙述正确的是

A. 利用如图所示装置可以间接观察桌面的形变,用到了微量放大法

B. 将物体看成质点运用了理想化模型法

C. 当物体的运动时间t趋近于0时,t时间内的平均速度可看成瞬时速度运用了等效替代的思想

D. 最先把猜想、实验和逻辑推理相结合的方法应用于落体运动研究的科学家是牛顿

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【题目】a所示,理想变压器的原、副线圈的匝数比为4:1,RT为阻值随温度升高而减小的热敏电阻,R1为定值电阻,电压表和电流表均为理想交流电表。原线圈所接电压u随时间t按正弦规律变化,如图b所示。下列说法正确的是

A.变压器输入、输出功率之比为4:1

B.变压器原、副线圈中的电流强度之比为1:4

C.u随t变化的规律为u=51sin50πt)(国际单位制

D.若热敏电阻RT的温度升高,则电压表的示数不变,电流表的示数变大

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【题目】如图所示,在光滑水平面AB与竖直平面内的半圆形导轨(轨道半径为R)在B点平滑连接,质量为m的小物块静止在A处,小物块立即获得一个向右的初速度,当它经过半圆形轨道的最低点B点时,对导轨的压力为其重力的9倍,之后沿轨道运动恰能通过半圆形轨道的最高点C点,重力加速度为g,求:

(1)小物块的初动能.

(2)小物块从B点到C点克服摩擦力做的功.

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A. 面积S1>S2

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D. T2=C'b3,其中C'为常数,b为椭圆半短轴

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