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14.在某地,摆长为l1的摆钟在某一段时间里快了△t,而另一摆长变为l2的摆钟在同一段时间内慢了△t,那么,在该地走时准确的摆钟的摆长应为多少?

分析 根据单摆的周期公式求解出各个摆的周期表达式;相同时间内摆钟的走时之比等于频率之比.

解答 解:设标准钟摆长为L,周期为T,则有:
T=2π$\sqrt{\frac{l}{g}}$…①
T1=2π$\sqrt{\frac{{l}_{1}}{g}}$…②
T2=2π$\sqrt{\frac{{l}_{2}}{g}}$…③
在相同时间内摆长为l1的摆钟比标准钟快△t,摆长为l2的摆钟比标准钟慢△t,设该相同时间为t;
相同时间内摆钟的走时之比等于频率之比,故有:
T:T1:T2=$\frac{1}{t}$:$\frac{1}{t+△t}$:$\frac{1}{t-△t}$  ④
联立①②③④解得:
L=$\frac{4{l}_{1}l2}{(\sqrt{{l}_{1}}+\sqrt{{l}_{2}})^{2}}$
答:摆钟的摆长应为$\frac{4{l}_{1}l2}{(\sqrt{{l}_{1}}+\sqrt{{l}_{2}})^{2}}$

点评 本题关键是根据单摆的周期公式写出各个单摆的周期表达式,然后联立方程求解;要明确相同时间内摆钟的走时之比等于频率之比

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.一束单色光在某种介质中的传播速度是其在真空中传播速度的0.5倍,则(  )
A.该介质对于这束中单色光的折射率为0.5
B.这束单色光由该介质射向真空时的临界角为60°
C.这束单色光在该介质中的频率为其在真空中频率的0.5倍
D.这束单色光在该介质中的波长为其在真空中波长的0.5倍

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.关于α、β、γ三种射线,下列说法正确的是(  )
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B.β射线是原子核内的一个中子变成一个质子时,放射出的一个电子,它具有中等的贯穿能力
C.γ射线是电磁波,它的贯穿能力最弱
D.γ射线一般伴随着α射线或β射线产生,它的贯穿能力最强

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.用不同频率的紫外光分别照射钨和锌的表面而产生光电效应,可得到光电子的最大初动能Ek随入射光频率v变化的Ek-v图象.已知钨的逸出功是3.28eV,锌的逸出功是3.34eV,若将二者的Ek-v图线画在同一个坐标图中,以实线表示钨,虚线表示锌,则下面画的图及叙述正确的是(  )
A.
B.
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D.图线的斜率表示逸出功,与横轴截距表示h

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.为纪念中国航天事业的成就,发扬航天精神,自2016年起,将每年的4月24日设立为“中国航天日”.在46年前的这一天,中国第一颗人造卫星发射成功.至今中国已发射了逾百颗人造地球卫星.关于环绕地球做圆周运动的卫星,下列说法正确的是(  )
A.卫星的向心加速度一定小于9.8m/s2
B.卫星的环绕速度可能大于7.9km/s
C.卫星的环绕周期一定等于24h
D.卫星做圆周运动的圆心不一定在地心上

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,带电平行板电容器水平放置,其中M板带负电,板长2$\sqrt{3}$a,两板间距2a,O1O是电容器的中轴线,坐标系xoy的x轴和O1O共线,y轴紧靠电容器的右侧;一个质量为m、带电量为+q的粒子以速度v0沿O1O进入电容器两板之间,恰好沿M板的右侧射出两板之间,之后粒子继续运动一段时间进入一个矩形匀强磁场区域(图中未画出),又从y轴上的某位置O2处沿y轴负方向运动并再次经过M板的右侧,已知磁场方向垂直xoy平面(纸面)向里,磁场感应强度大小为B,不计粒子的重力和电器容板外电场的影响.求:
(1)电容器两板间电场强度的大小;
(2)O2点的纵坐标值;
(3)矩形磁场的最小面积.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.下列说法中正确的是(  )
A.氢原子由较高能级跃迁到较低能级时,电子的动能增加,原子的电势能减少
B.光波是概率波,光子在前进和传播过程中,其位置和动量能够同时确定
C.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿光改为红光其他条件不变,则干涉条纹间距变宽
D.发生光电效应时.光电子的最大初动能和入射光的频率成正比

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.以O为圆心的圆周上,有A、B、C、D四点,且CD与AB垂直,若在O、A点分别放置电荷量为+Q、一Q的电荷,则下列说法正确的是(  )
A.B、C、D三点中B点电势最高B.B、C、D三点中B点场强最小
C.C、D两点的场强相同D.C、D两点的电势不同

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

8.在某星球表面,宇航员做了如下实验“探究功与速度变化的关系”.实验装置如图甲所示,竖直平面内的光滑轨道由轨道AB和圆弧轨道BC(半径为r)组成,将一质量为m的小球从轨道AB上高H处的某点静止滑下,用力传感器测出小球经过C点时对轨道的压力F,改变H的大小,可测出相应的F大小.
(1)小球从静止运动到C点的过程中,根据功的定义求外力做功W=mg(H-2r),借助传感器测得的弹力F求小球运动到C点时的速度v=$\sqrt{\frac{(F+mg)r}{m}}$ (用相关字母表示:已知m、H、r、F,设重力加速度为g)
(2)根据以上关系式,若实验测得两变量H与F呈线性关系,可猜测W与v2 呈线性关系(选填v、v2、$\sqrt{v}$、….).
(3)某同学意外得到该宇航员所作的F~H图象(如图乙),以及其他相关数据:该星球半径R=5000km,小球质量m=0.2kg,圆轨道BC半径r=0.2m;根据所学知识,求出该星球表面的重力加速度g=5 m/s2
该星球的第一宇宙速度为5000 m/s.

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