分析 ①根据实验原理,结合已有实验器材,即可确定求解;
②纸带实验中,若纸带匀变速直线运动,测得纸带上的点间距,利用匀变速直线运动的推论,结合逐差法可计算出打出某点时纸带运动的加速度.
③根据牛顿第二定律,结合滑动摩擦力公式,并依据图象斜率与截距,即可求解.
解答 解:①实验中用到打点计时器,需要使用交流电源;
还需要测量纸带上计数点间的距离,需要使用毫米刻度尺.
故选:BD;
②因T=0.1s,由逐差法可得
$\begin{array}{l}a=\frac{{({x_4}-{x_1})+({x_5}-{x_2})+({x_6}-{x_3})}}{{3{T^2}×3}}\\=\frac{(4.04cm-1.61cm)+(4.84cm-2.41cm)+(5.67cm-3.24cm)}{{9×{{(0.1s)}^2}}}=0.81m\end{array}$
③由牛顿第二定律可得$a=\frac{{mg-μ(M+{m_0}-m)g}}{{M+{m_0}}}=\frac{(1+μ)g}{{M+{m_0}}}m-μg$
所以,$k=\frac{(1+μ)g}{{M+{m_0}}}$,c=-μg
由图线知,图线在纵轴上的截距为-μg=-3m/s2,
所以,μ=0.3
故答案为:①BD;②0.81;③$\frac{(1+μ)g}{{M+{m_0}}}$,-μg,0.3.
点评 要注意单位的换算.对于纸带的问题,我们要熟悉匀变速直线运动的特点和一些规律,同时掌握牛顿第二定律的应用,注意数学公式与物理规律相综合应用.
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A. | 在关于物质波的表达式E=hv和P=$\frac{h}{λ}$中,波长λ、频率v都是描述物质波动性的物理量 | |
B. | 光的偏振现象说明光是纵波 | |
C. | 光的干涉和衍射现象说明光具有粒子性 | |
D. | 光电效应既显示了光的粒子性,又显示了光的波动性 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 离子射出磁场的点Q(图中未画出)到P的最大距离为$\frac{mv}{qB}$ | |
B. | 离子距离MN的最远距离为4$\frac{mv}{qB}$ | |
C. | 离子在磁场中的运动时间与射入方向有关 | |
D. | 对于沿同一方向射入磁场的离子,射入速率越大,运动时间越短 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 刀刃前部和后部厚薄不匀,仅是为了打造方便,外形美观,跟使用功能无关 | |
B. | 在刀背上加上同样的压力时,分开其他物体的力跟刀刃厚薄无关 | |
C. | 在刀背上加上同样的压力时,顶角越大,分开其他物体的力越大 | |
D. | 在刀背上加上同样的压力时,顶角越小,分开其他物体的力越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 频率越高的电磁波,波长越短 | B. | 电磁波的波长都是3×108m | ||
C. | 频率越低的电磁波,波长越短 | D. | 电磁波的波长与频率无关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 神舟八号的加速度比天宫一号的小 | |
B. | 神舟八号的运行速度比天宫一号的大 | |
C. | 神舟八号的运行周期比天宫一号的长 | |
D. | 神舟八号通过加速后变轨可实现与天宫一号对接 |
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