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20.运动物体拉动穿过打点计时器的纸带,纸带上打下一列小点,打点计时器打下的点直接记录了(  )
A.物体运动的时间B.物体在不同时刻的位置
C.物体在相同时间内的距离D.物体在不同时间内的位置

分析 本题考查了打点计时器的应用,根据打点计时器的工作原理及应用可以判断各物理量是否能正确得出.

解答 解:A、打点计时器每隔0.02s打一个点,因此记录了物体运动时间,故A正确;
B、因为纸带跟运动物体连在一起,打点计时器固定,所以纸带上的点迹就相应地记录了物体在不同时刻的位置,故B正确;
C、D、物体在相同时间内的距离以及不同时间内的位置均要用刻度尺进行测量;故CD错误;
故选:AB.

点评 本题考查纸带的处理,要清楚实验中能够通过仪器直接测得的物理量和运用物理规律间接求得的物理量的区别.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.我国月球探测计划已经启动多年.“嫦娥二号”发射后先绕地球运行,后经不断变轨奔向月球,最后到达月球降落到月球表面.如图为“嫦娥二号”只在地球引力下燕椭圆轨道绕地球运动的轨迹,在“嫦娥二号”由近地点a 运动到远地点b 的过程中(  )
A.地球引力做正功,“嫦娥二号”的势能减小
B.地球引力做负功,“嫦娥二号”的势能增大
C.地球引力做负功,“嫦娥二号”的动能减小
D.“嫦娥二号”的动能及引力势能之和增大

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.如图所示,平台离水平地面的高度为H=5m,一质量为m=1kg的小球从平台上A点以某一速度水平抛出,测得其运动到B点时的速度为vB=10m/s.已知B点离地面的高度为h=1.8m,取重力加速度g=10m/s2
以水平地面为零势能面.问:
(1)小球从A点抛出时的机械能为多大?
(2)小球从A点抛出时的初速度v0为多大?
(3)B点离竖直墙壁的水平距离L为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.以下说法不正确的是(  )
A.某金属产生光电效应,当照射光的颜色不变而增大光强时,光电子的最大初动能不变
B.α衰变是原子核内的变化所引起的
C.原子核的半衰期由核内部自身因素决定,与原子所处的化学状态和外部条件无关
D.${\;}_{7}^{15}$N+${\;}_{1}^{1}$H→${\;}_{6}^{12}$C+${\;}_{2}^{4}$He是α衰变方程

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

15.质量为m的物体静置于水平地面上,现对物体施以水平方向的恒定拉力,ts末物体的速度到达v时撤去拉力,物体运动的v-t图象如图所示,求:
(1)滑动摩擦力在(0-3t)s内做的功;
(2)拉力在ts末的功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.如图所示,空间内有方向垂直纸面(竖直面)向里的有界匀强磁场区域Ⅰ、Ⅱ,磁感应强度大小未知.区域Ⅰ内有竖直向上的匀强电场,区域Ⅱ内有水平向右的匀强电场,两区域内的电场强度大小相等,现有一质量m=0.01kg,带电荷量q=0.01C的带正电滑块从区域Ⅰ左侧与边界MN左侧相距L=2m的A点以v0=5m/s的初速度沿粗糙、绝缘的水平面向右运动,进入区域Ⅰ后,滑块立即在竖直平面内做匀速圆周运动,在区域Ⅰ内运动一段时间后离开磁场落回A点.已知滑块与水平面间的动摩擦因数μ=0.225,重力加速度g=10m/s2
(1)求匀强电场的电场强度E和区域Ⅰ中磁场的磁感应强度大小B1
(2)求滑块从A点出发到再次落回A点所经历的时间t;
(3)若滑块在A点以v0=9m/s的初速度沿水平面向右运动,当滑块进入区域Ⅱ后恰好能做匀速直线运动,求有界磁场区域Ⅰ的宽度d及区域Ⅱ内磁场的磁感应强度大小B2

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

10.某同学用如图1所示的实验装置验证机械能守恒定律.实验所用的电源为学生电源,可以提供输出电压为6V的交流电和直流电,交流电的频率为50Hz.重锤从高处由静止开始下落,重锤拖着的纸带上打出一系列的点,对纸带上的点测量并分析,即可验证机械能守恒定律.
(1)他进行了下面几个操作步骤:
A.按照图示的装置安装器件;
B.将打点计时器接到电源的“交流输出”上;
C.用天平测出重锤的质量;
D.先接通电源,后释放纸带,打出一条纸带;
E.测量纸带上某些点间的距离;
F.根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力势能是否等于其增加的动能.
其中没有必要进行的步骤是C.(填选项字母)
(2)这位同学进行正确测量后挑选出一条点迹清晰的纸带进行测量分析,如图2所示,其中O点为起始点,A、B、C、D、E、F为六个计数点.根据纸带上的测量数据,可得出打B点时重锤的速度为1.84 m/s.(保留3位有效数字)

(3)他根据纸带上的数据算出各点的速度v,量出下落距离h,并以$\frac{v^2}{2}$为纵轴、以h为横轴,作画出的$\frac{v^2}{2}$-h图象,应是图3中的C.

(4)他进一步分析,发现本实验存在较大误差,为此对实验设计进行了改进,用如图4所示的实验装置来验证机械能守恒定律:通过电磁铁控制的小铁球从A点自由下落,下落过程中经过光电门B时,通过与之相连的毫秒计时器(图中未画出)记录挡光时间t,用毫米刻度尺测出A、B之间的距离h,用游标卡尺测得小铁球的直径d.重力加速度为g.实验前应调整光电门位置使小铁球下落过程中球心通过光电门中的激光束.则小铁球通过光电门时的瞬时速度v=$\frac{d}{t}$.如果d、t、h、g满足关系式$\frac{{d}^{2}}{2{t}^{2}}$=gh,就可验证机械能守恒定律.
(5)比较两个方案,改进后的方案相比原方案的最主要的优点是:消除了纸带与打点计时器间的摩擦影响,提高了测量的精确度,从而减小了实验误差.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

7.近年来全国多地雾霾频发,且有愈演愈烈的趋势,空气质量问题备受关注,在雾霾天气下,能见度下降,机动车行驶速度降低,道路通行效率下降,对城市快速路、桥梁和高速公路的影响很大.如果路上能见度小于200米,应开启机动车的大灯、雾灯、应急灯,将车速控制在60km/h以下,并与同道前车保持50米的车距;当能见度小于100米时,驾驶员将车速控制在40km/h以下,车距控制在100米.已知汽车保持匀速正常行驶时受到地面的阻力为车重的0.1倍,刹车时受到地面的阻力为车重的0.5倍,重力加速度为g=10m/s2(空气阻力忽略不计),则:
(1)若汽车在雾霾天行驶的速度为v=54km/h,则刹车后经过多长时间才会停下来?
(2)若前车因故障停在车道上,当质量为m=1300kg的后车距已经停止的前车为90m时紧急刹车,刚好不与前车相撞,则后车正常行驶时的功率为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.一辆汽车从静止开始匀加速开出,然后保持匀速运动,最后匀减速运动直到停止.从汽车开始运动起计时,下表给出了某些时刻汽车的瞬时速度,根据表中的数据通过分析计算,可以得出(  )
时刻(s)1.02.03.05.07.09.510.5
速度(m/s)3.06.09.012129.03.0
A.汽车加速运动经历的时间为5sB.汽车整个过程运动时间为11s
C.汽车匀速运动的时间为2sD.汽车减速运动时间为4s

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同步练习册答案