精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
3.利用图1中所示的装置,做“测定当地重力加速度”的实验

(1)实验室提供了以下器材:铁架台、电磁打点计时器、重物、纸带、夹子、刻度尺、导线、秒表、交流电源、复写纸、弹簧测力计.在本实验中不需要的两项器材是秒表 和弹簧测力计.
(2)已知每条纸带上每5个点取一个计数点,即两计数点之间的时间间隔为0.1s,依打点先后编为0,1,2,3,4,…,由于不小心,纸带都被撕断了,如图2所示,根据给出的A、B、C、D四段纸带回答:
①在B、C、D三段纸带中选出纸带A上撕下的那段应该是C(填正确答案标号).
②纸带A上,打点1时重物的速度是3.47m/s(结果保留三位有效数字).
③当地的重力加速度大小是9.00m/s2(结果保留三位有效数字).

分析 根据实验目的明确实验步骤和所要测量的物理量,即可知道实验所需要的实验器材;
根据连续相等时间内的位移之差是一恒量求出加速度,以及4、5两点间的距离,确定撕下的纸带,根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出点1的瞬时速度.

解答 解:(1)在本实验中不需要测量力的大小,因此不需要弹簧测力计.
故答案为:秒表、弹簧测力计;
(2)①因为该实验是测定重力加速度,因此纸带做的是匀变速直线运动,所以△x恒定,
△x=x12-x01=39.2cm-30.2cm=9cm
x34=x12+2△x=39.2cm+2×9cm=57.2cm,故应该是C段.
②因为是匀变速直线运动,根据中间时刻的瞬时速度等于平均速度有${v_1}=\frac{{{x_1}+{x_2}}}{2T}=\frac{{(30.2+39.2)×{{10}^{-2}}}}{0.2}=3.47m/s$
③由a=$\frac{{x}_{4}-{x}_{1}}{3{T}^{2}}$可得:a=$\frac{57.2-30.2}{3×0.{1}^{2}}×1{0}^{-2}$m/s2=9.00m/s2
故答案为:(1)秒表,弹簧测力计;(2)①C;②3.47;③9.00;

点评 要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,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用;
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推论的运用.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.如图所示电子射线管.阴极K发射电子,阳极P和阴极K间加上电压后电子被加速.A、B是偏向板,使飞进的电子偏离.若已知P、K间所加电压UPK=2.5×103V,偏向板长L=6.0×10-2m,板间距离d=10-2m,所加电压UAB=100V.R=1.4×10-2m.电子质量me=9.1×10-31kg,电子电量e=-1.6×10-19C.设从阴极出来的电子速度为0.试问:
(1)电子通过阳极P板的速度v0是多少?
(2)电子通过偏向板时具有动能Ek是多少?
(3)电子通过偏向板到达荧光屏上O′点,此点偏离入射方向的距离y是多少?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图所示,带正电的粒子以一定的初速度v0沿两板的中线进入水平放置的平行金属板内,恰好沿下板的边缘飞出.已知板长为L,板间距离为d,板间电压为U,带电粒子的电荷量为q,粒子通过平行金属板的时间为t(不计粒子的重力),则(  )
A.在前$\frac{t}{2}$时间内,电场力对粒子做的功为$\frac{Uq}{4}$
B.在后$\frac{t}{2}$时间内,电场力对粒子做的功为$\frac{3Uq}{8}$
C.粒子的出射速度偏转角满足tan θ=$\frac{d}{L}$
D.粒子前$\frac{d}{4}$和后$\frac{d}{4}$的过程中,电场力冲量之比为$\sqrt{2}$:1

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示的直角坐标系中,第一象限内分布着均匀辐射的电场.坐标原点与四分之一圆弧的荧光屏间电压为U;第三象限内分布着竖直向下的匀强电场,场强大小为E,大量电荷量为-q(q>0)、质量为m的粒子,某时刻起从第三象限不同位置连续以相同的初速度v0沿x轴正方向射入匀强电场,若粒子只能从坐标原点进入第一象限,其它粒子均被坐标轴上的物质吸收并导走并不影响原来的电场分布,不计粒子的重力及它们间的相互作用,下列说法正确的是(  )
A.能进入第一象限的粒子,在匀强电场中的初始位置分布在一条直线上
B.到达坐标原点的粒子速度越大,到达O点的速度方向与y轴的夹角θ越大
C.能打到荧光屏的粒子,进入O点的动能必须大于qU
D.若U<$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{2q}$,荧光屏各处均有粒子到达而被完全点亮

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.如图1所示,若电子由阴极飞出时的初速度忽略不计,电子发射装置的加速电压为U0.电容器板长和板间距离均为L=10cm,下极板接地.电容器右端到荧光屏的距离也是L=10cm.在电容器两极板间接一交变电压,上极板的电势随时间变化的图象如图2所示.每个电子穿过两极板的时间极短,可以认为电压是不变的,求:

(1)在t=0.04s时刻,电子打在荧光屏上的何处?
(2)荧光屏上有电子打到的区间有多长?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.如图电路中,电池组的电动势E=42V,内阻r=2Ω,定值电阻R=20Ω,D是电动机,其线圈电阻R′=1Ω,电动机正常工作时,理想电压表示数为20V.求电动机正常工作时:
(1)通过电动机的电流;
(2)电动机的输出功率.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

15.如图所示,水平地面上静止放置着物块B和C相距l=1.0m.物块A以速度v0=10m/s沿水平方向与B正碰.碰撞后A和B牢固地粘在一起向右运动,并再与C发生正碰,碰后瞬间C的速度v=2.0m/s.已知A和B的质量均为m,C的质量为A质量的k倍,物块与地面间的动摩擦因数μ=0.45.(设碰撞时间很短,g取10m/s2
(1)计算与C碰撞前瞬间AB的速度;
(2)如果AB与C碰撞粘在一起运动,求出K的值;
(3)如果AB与C的碰撞是弹性碰撞,求出K的值,以及碰后AB的速度;
(4)根据AB与C的碰撞过程分析k的取值范围,并讨论与C碰撞后AB的可能运动方向.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.以10m/s的初速度竖直上抛的物体,如果受到阻力始终是它重量的$\frac{9}{41}$倍,求物体能达到的最大高度和回到抛出点时的速度大小(g取10/s2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.宇航员王亚平在“天宫一号”飞船内进行了我国首次太空授课,演示了一些完全失重状态下的物理现象.若飞船质量为m,距地面高度为h,地球质量为M,半径为R,引力常量为G,则飞船所在处的重力加速度大小为(  )
A.$\frac{GM}{(R+h)^{2}}$B.$\frac{GMm}{(R+h)^{2}}$C.$\frac{GM}{{R}^{2}}$D.$\frac{GM}{{h}^{2}}$

查看答案和解析>>

同步练习册答案