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,再根据相等时间内的位移相等,从而求得速度大小.
解答 解:每两个计数点之间的时间间隔T=0.10s,
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,
即小车运动的加速度计算表达式为
a=$\frac{{x}_{CE}-{x}_{AC}}{4{T}^{2}}$=$\frac{0.1081+0.078-0.048-0.0181}{4×0.{1}^{2}}$=3.0m/s2
根据在相等的时间内,位移相等,则得:v=$\frac{{x}_{GH}}{T}$=$\frac{0.138}{0.1}$m/s=1.4m/s
故答案为:3.0,1.4.
点评 要学会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.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A、C两处电势、场强均相同 | B. | B、D两处电势、场强均相同 | ||
C. | A、C两处电势、场强均不相同 | D. | B、D两处电势、场强均不相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 卫星在圆轨道3上的速率小于在圆轨道1上的速率 | |
B. | 卫星在圆轨道3上的角速度大于在圆轨道1上的角速度 | |
C. | 卫星在圆轨道1上经过Q点时的加速度等于它在椭圆轨道2上经过Q点时的加速度 | |
D. | 卫星在椭圆轨道2上经过P点时的机械能等于它在圆轨道3上经过P点时的机械能 |
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A. | 电学中引入了点电荷的概念,突出了带电体的带电量,忽略了带电体的质量,这里运用了理想化模型的方法 | |
B. | 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,再把各小段位移相加,这里运用了假设法 | |
C. | 用比值法定义的物理概念在物理学中占有相当大的比例,例如电容C=$\frac{Q}{U}$,加速度a=$\frac{F}{m}$都是采用比值法定义的 | |
D. | 根据速度定义式v=$\frac{△x}{△t}$,当△t非常小时,$\frac{△x}{△t}$就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思维法 |
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A. | 长木板受到地面的摩擦力的大小一定为μ1mg | |
B. | 长木板受到地面的摩擦力的大小一定为μ2(m+M)g | |
C. | 只要拉力F增大到足够大,长木板一定会与地面发生相对滑动 | |
D. | 无论拉力F增加到多大,长木板都不会与地面发生相对滑动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点 | |
B. | 外界对物体做功,物体内能一定增加 | |
C. | 布朗运动是悬浮在液体中的小颗粒的运动,它说明液体分子永不停息地做无规则热运动 | |
D. | 当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小 | |
E. | 知道水蒸气的摩尔体积和水分子的体积,可计算出阿伏加德罗常数 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1:2 | B. | 3:2 | C. | 2:3 | D. | $\sqrt{3}$:2 |
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