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.
游标卡尺读数结果等于固定刻度读数加上可动刻度读数,不需要估读.
滑块经过光电门时的瞬时速度可近似认为是滑块经过光电门的平均速度.根据运动学公式解答.
根据实验原理可明确乙同学获得的图象,
解答 解:(1)由于每相邻两个计数点间还有4个点,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的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,
得:a=$\frac{0.0263-0.0105}{3×0.01}$=0.79m/s2
(2)
①由图知第5条刻度线与主尺对齐,d=2mm+5×0.05mm=2.25mm;
②实验时,将滑块从A位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门B的时间t,滑块经过光电门时的瞬时速度可近似认为是滑块经过光电门的平均速度.
根据运动学公式得若要得到滑块的加速度,还需要测量的物理量是A位置到光电门的距离L
③由题意可知,该实验中保持小车质量M不变,因此有:v2=2as,
v=$\frac{d}{t}$,a=$\frac{F}{M}$,
$\frac{{d}^{2}}{{t}^{2}}$=2$\frac{F}{M}$L
所以研究滑块的加速度与力的关系,处理数据时应作出$\frac{1}{{t}^{2}}-F$图象.
④因用钩码的重力表示细线拉力;由于钩码的质量不能忽略,故随着所加砝码的质量增加,图象将出现弯曲,故选:C;
故答案为:(1)0.79
(2)①2.25
②A位置到光电门的距离L
③$\frac{1}{t^2}-F$
④C
点评 本题考查求解加速度的方法,掌握牛顿第二定律在实验中的应用,要注意正确受力分析,根据牛顿第二定律可明确加速度的表达式,注意有效数字的保留.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | t1时刻通过线圈的磁通量为零 | |
B. | t2时刻通过线圈的磁通量的绝对值最小 | |
C. | t3时刻通过线圈的磁通量变化率的绝对值最大 | |
D. | 每当e改变方向时,通过线圈的磁通量的绝对值都为最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 备用星与主用星必须具有相同的质量 | |
B. | 备用星要想追上前面的主用星只需加速赶上即可 | |
C. | 备用星要想追上前面的主用星需先降低轨道,再抬高轨道 | |
D. | 以上说法均不正确 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | “神舟十一号”飞船对接后的环绕速度大于第一宇宙速度 | |
B. | “天宫一号”的加速度比“天宫二号”的加速度小 | |
C. | “天宫一号”的周期比“天宫二号”的周期小 | |
D. | “神舟十一号”必须在“天宫二号”的轨道上加速实现对接 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在真空中光子a的波长大于光子b的波长 | |
B. | 光子b可使氢原子从基态跃迁到激发态 | |
C. | 光子a可使处于n=4能级的氢原子电离 | |
D. | 大量处于n=3能级上的氢原子向低能级跃迁时最多辐射2种不同谱线 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电阻R1消耗的电功率为$\frac{Fv}{n}$ | |
B. | 重力做功的功率为mgvcosθ | |
C. | 运动过程中减少的机械能全部转化为电能 | |
D. | R2上消耗的功率为$\frac{nFv}{(n+1)}$ |
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