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【题目】如图所示是某同学研究物体做匀变速直线运动规律时得到的一条纸带(实验中交流电源的频率为50Hz),依照打点的先后顺序取计数点为1234567,相邻两计数点间还有4个点未画出,测得:s11.42cms21.91cms32.40cms42.91cms53.43cms63.92cm

a.打第2个计数点时纸带的速度大小v2______m/s(保留两位有效数字)

b.物体的加速度大小a______m/s2 (保留两位有效数字),如果当时电网中交流电的频率是f49Hz,而做实验的同学并不知道,那么由此引起加速度的测量值比实际值偏_____(”)

【答案】 0.17m/s (1)0.50m/s2 (2)偏大

【解析】a、计数点2的瞬时速度为:
b、根据x=aT2,运用逐差法得:
如果当时电网中交流电的频率是f=49Hz,则实际的周期大于0.02s,而测量周期为0.02s,则测量的周期偏小,根据知,加速度的测量值偏大.

练习册系列答案
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【题目】如图所示为一物体沿直线运动的x-t图象,根据图象求:

(1)2s内的位移,3s内的位移,5s的总路程和位移;

(2)求出0~2秒、2~3秒、3~5秒各段的速度;

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【题目】如图所示,表示某一物体的运动图像,由于画图人粗心未标明是vt图像还是xt图像,但已知第1s内的速度比第3s内的速度大,下列说法正确的是 ( )

A. 该图一定是vt图像

B. 该图一定是xt图像

C. 2s物体的速度越来越大

D. 2s物体的加速度恒定

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【题目】两物块A、B用轻弹簧相连,质量均为2 kg,初始时弹簧处于原长,A、B两物块都以v=6 m/s的速度在光滑的水平地面上运动,质量4 kg的物块C静止在前方,如图所示.B与C碰撞后二者会粘在一起运动.则在以后的运动中:

(1)当弹簧的弹性势能最大时,物块A的速度为多大?

(2)系统中弹性势能的最大值是多少?

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【题目】街头投篮是大家喜受的一种游戏运动。某同学先将球举至恰好和篮板在同一水平面上然后将球以一定的初速度掷出,球恰好入框。不计空气阻力。将篮球视为质点。则(

A. 该同学需将球水平掷出

B. 球掷出后速度越来越大

C. 球掷出后加速度先减小后增大

D. 球掷出后竖直方向的速度先减小后增大

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【题目】电吉他是利用电磁感应原理工作的一种乐器.如图甲为电吉他的拾音器的原理图,在金属弦的下方放置有一个连接到放大器的螺线管.一条形磁铁固定在管内,当拨动金属弦后,螺线管内就会产生感应电流,经一系列转化后可将电信号转为声音信号。若由于金属弦的振动,螺线管内的磁通量随时间的变化如图乙所示,则对应感应电流的变化为( )

A. B.

C. D.

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【题目】振弦型频率传感器的结构如图所示,它由钢弦和永磁铁两部分组成,钢弦上端用固定夹块夹紧,下端的夹块与一膜片相连接,当弦上的张力越大时,弦的固有频率越大.这种装置可以从线圈输出电压的频率确定膜片处压力的变化.下列说法正确的是

A. 当软铁块与磁铁靠近时,a端电势高

B. 当软铁块与磁铁靠近时,b端电势高

C. 膜上的压力较小时,线圈中感应电动势的频率高

D. 膜上的压力较大时,线圈中感应电动势的频率高

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【题目】如图所示,在纸面内直线MN的左侧存在磁感应强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场。在纸面内的整个空间还存在范围足够大的匀强电场,现有一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子,以速度沿直线AP匀速运动,并从直线MN上的P点离开磁场。已知A点到直线MN的距离,粒子重力不计。

(1)求匀强电场的场强大小和方向;

(2)粒子离开磁场后再次经过直线MN时到O点的距离;

(3)若粒子的初速度大小变为原来的一半,仍沿AP方向开始运动,此运动过程中粒子离开AP的最远距离,求此时粒子的速度大小及加速度大小。

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【题目】如图所示,AB是固定在水平面地面上半径为R=0.2m的光滑四分之一圆弧轨道,与水平放置的P板的上表面BCB点相切,BC是静止在光滑水平地面上的长木板,质量为M=3.0kgQ是一质量为m=1.0kg的小物块,现小物块Q从与圆心等高的A点静止释放,从P板的左端开始向右滑动.已知QBC之间的动摩擦因数为μ=0.20.取重力加速度g=10m/s2,求

(1)小物块Q下滑到圆弧轨道的最低点时对轨道的压力是多少?

(2)要使小物块不从长木板p的右端滑下,长木板P至少多长?

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