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1.在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,如图给出了从0点开始,每5个点取一个计数点的纸带,其中0、1、2、3、4、5、6都为计数点.测得:x1=1.40cm,x2=1.90cm,x3=2.38cm,x4=2.88cm,x5=3.39cm,x6=3.87cm.那么:则打3点处 瞬时速度的大小是0.263m/s,小车运动的加速度计算表达式为$\frac{({x}_{4}+{x}_{5}+{x}_{6})-({x}_{1}+{x}_{2}+{x}_{3})}{9{T}^{2}}$,加速度的大小是0.496m/s2

分析 根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上4点时小车的瞬时速度大小.

解答 解:由于每5个点取一个计数点的纸带,所以相邻的计数点间的时间间隔:T=0.1s,
根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上3点时小车的瞬时速度大小.
v3=$\frac{{x}_{3}+{x}_{4}}{2T}$=$\frac{0.0238+0.0288}{2×0.1}$=0.263m/s
根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,得:s4-s1=3a1T2 
s5-s2=3a2T2 
s6-s3=3a3T2 
为了更加准确的求解加速度,我们对三个加速度取平均值,得:
a=$\frac{1}{3}$(a1+a2+a3)=$\frac{({x}_{4}+{x}_{5}+{x}_{6})-({x}_{1}+{x}_{2}+{x}_{3})}{9{T}^{2}}$=$\frac{(2.88+3.39+3.87)-(1.40+1.90+2.38)}{9×0.{1}^{2}}×1{0}^{-2}$=0.496m/s2
故答案为:0.263,$\frac{({x}_{4}+{x}_{5}+{x}_{6})-({x}_{1}+{x}_{2}+{x}_{3})}{9{T}^{2}}$,0.496.

点评 解决本题的关键掌握纸带的处理方法,会通过纸带求解瞬时速度和加速度,关键是匀变速直线运动两个重要推论的运用.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.要测量电压表V1的内阻RV,其量程为2V,内阻约2KΩ.实验室提供的器材有:
电流表A,量程0.6A,内阻约0.1Ω;
电压表V2,量程5V,内阻为5KΩ;
定值电阻R1,阻值30Ω;
定值电阻R2,阻值为3KΩ;
滑动变阻器R3,最大阻值100Ω,额定电流1.5A;
电源E,电动势6V,内阻约0.5Ω;
开关S一个,导线若干.
(1)有人拟将待测电压表V1  和电流表A串联接入电压合适的测量电路中,测出V1 的电压和电流,再计算出
RV.该方案实际上不可行,其最主要的原因是电流表量程太大,不能准确测量流过电压表V1的电流.
(2)请从上述器材中选择必要的器材,设计一个测量电压表V1内阻RV的实验电路.要求测量尽量准确,实验必须在同一电路中,且在不增减元件的条件下完成.试画出符合要求的实验电路图(图中电源与开关已连接好),并标出所选元件的相应字母代号.
(3)V1内阻RV的表达式为${R_V}=\frac{{{U_1}{R_2}}}{{{U_2}-{U_1}}}$,表达式中各测量量的物理意义U1表示的V1读数,U2表示V2读数.

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12.如图为电冰箱的工作原理示意图.压缩机工作时,强迫制冷剂在冰箱内外的管道中不断循环.在蒸发器中制冷剂汽化吸收箱体内的热量,经过冷凝器时制冷剂液化,放出热量到箱体外.下列说法正确的是(  )
A.热量可以自发地从冰箱内传到冰箱外
B.电冰箱的制冷系统能够不断地把冰箱内的热量传到外界,其外界影响是有冷凝器放热
C.制冷剂在整个循环过程中都是气体状态
D.冷凝器放出的热量大于蒸发器从电冰箱中吸收的热量

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9.如图所示,倾角为θ=37°的粗糙斜面底端固定一挡板M,一轻质弹簧左端固定在挡板上,在自然长度下其右端点在O位置.质量为m=4kg的物块A(可视为质点)以平行于斜面的初速度v0=4m/s从距D点右上方x0=1m的P点沿斜面向下运动,与弹簧接触后压缩弹簧,将弹簧右端压到O'点位置后,A又被弹簧弹回.A第一次离开弹簧后,恰好能回到P点.已知物体A与斜面间的动摩擦因数为μ=0.25,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)物块A第一次运动到O点的速度大小;
(2)O点和O’点间的距离x1
(3)在弹簧压缩过程中弹簧具有的最大弹性势能.

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16.一个质量为m的物体只在重力和竖直向上的拉力作用下以a=2g的加速度竖直向上加速运动,则在此物体上升h高度的过程中,下列说法正确的是(  )
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6.如图所示,平行金属导轨竖直放置,导轨间距为L,上端接有电阻为R的灯泡,虚线OO′下方是垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为B.现将质量为m,电阻为r的金属杆ab从OO′上方某处由静止释放,进入磁场一段时间后可使灯泡持续正常发光.当杆下降到M、N处时被支持物挡住并停止运动.OO′到MN的距离为d,杆始终与导轨保持良好接触,其他电阻忽略不计.
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(2)求下降过程通过灯泡的电量q
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13.如图所示,竖直平面内光滑圆轨道半径R=2m,从最低点A有一质量为m=1kg的小球开始运动,初速度v0方向水平向右,重力加速度g取10m/s2,下列说法正确的是(  )
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B.小球a、b的质量ma、mb
C.小球a、b的半径r
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E.记录纸上O点到A、B、C各点的距离OA、OB、OC
F.a球的固定释放点到斜槽轨道末端水平部分间的高度差h
(2)为测定未放被碰小球时,小球a落点的平均位置,把刻度尺的零刻线跟记录纸上的O点对齐,图乙给出了小球a落点附近的情况,由图可得OB距离应为459.0mm.
(3)按照本实验方法,验证动量守恒的验证式是maOB=maOA+mbOC.

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11.图甲表示一列简谐横波在t=20s时的波形图,图乙是该列波中的质点P的振动图象,由甲、乙两图中所提供的信息可知这列波(  )
A.周期是100,波长是2mB.v=50 cm/s,向左传播
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