分析 本题考查了打点计时器的具体应用,熟悉打点计时器的使用细节即可正确解答本题;
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,可以求出打纸带上某点时小车的瞬时速度大小.
解答 解:(1)安排实验步骤要本着先安装器材,然后进行实验的思路进行,一般每完成一次实验,都要进行重复实验,实验步骤要符合逻辑,不能颠三倒四的,
在实验过程中应先固定打点计时器,再放置小车,然后打开电源,最后释放小车,所以正确的顺序是DCBA.
(2)从O点开始每5个点取一个计数点,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.10s,
(3)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5点时小车的瞬时速度大小.
v5=$\frac{{x}_{5}+{x}_{6}}{2T}$=$\frac{5.45+6.28}{2×0.1}×1{0}^{-2}$=0.59 m/s
(3)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:
x4-x1=3a1T2
x5-x2=3a2T2
x6-x3=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)=$\frac{({s}_{4}+{s}_{5}+{s}_{6})-({s}_{1}+{s}_{2}+{s}_{3})}{9{T}^{2}}$=$\frac{(6.28+5.45+4.63-3.81-3.00-2.21)}{9×0.{1}^{2}}×1{0}^{-2}$=0.82m/s2.
根据匀变速直线运动的速度时间规律得小车的速度大小为:
v6=v5+aT=0.67 m/s
故答案为:(1)DCBA;(2)0.10;(3)0.59;(4)$\frac{({s}_{4}+{s}_{5}+{s}_{6})-({s}_{1}+{s}_{2}+{s}_{3})}{9{T}^{2}}$;(5)0.82.
点评 本题考查根据纸带分析匀变速直线运动的规律问题,要注意提高应用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题的能力;计算中注意单位换算及有效位数的确定.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A、B两物体都做匀加速直线运动 | |
B. | A物体的加速度大于B物体的加速度 | |
C. | 2s末两物体一定相遇 | |
D. | 若两物体从同一地点开始运动,则在0-2s内B物体在前,A物体在后,且2s后两物体之间距离不断增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 树枝对小鸟的作用力先减小后增大 | B. | 树枝对小鸟的弹力保持不变 | ||
C. | 树枝对小鸟的弹力先减小后增大 | D. | 树枝对小鸟的摩擦力先减小后增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 火星表面的重力加速度是$\frac{4g}{9}$ | |
B. | 火星的第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的$\frac{\sqrt{2}}{3}$ | |
C. | 王跃在火星表面受的万有引力是在地球表面受万有引力的$\frac{2}{9}$倍 | |
D. | 王跃以相同的初速度在火星上起跳时,可跳的最大高度是$\frac{9h}{4}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 汽车作匀减速直线运动,自行车作匀速运动 | |
B. | 不能确定汽车和自行车各作什么运动 | |
C. | 开始经过路标后较小时间内汽车在前,自行车在后 | |
D. | 甲车的加速度大小为0.5m/s2 |
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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:多选题
A. | 子弹以790/s的速度击中目标 | |
B. | 信号沿动物神经传播的速度大约为10m/s | |
C. | 汽车上速度计的示数为80km/h | |
D. | 台风以360m/s的速度向东北方向移动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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