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3.如图所示是将电源频率调为50Hz后打点计时器打出纸带,图中A、B、C、D、E、F点是按时间顺序先后打出的计数点(每两个计数点间有三个计时点未画出).用刻度尺量出A与B、E与F之间距离分别为2.40cm和0.84cm,那么小车的加速度大小是0.61m/s2(结果保留两位有效数字),运动过程中,小车的速度逐渐减小(填“增大”、“减小”或“不变”).

分析 根据连续相等时间内的位移之差是一恒量,即△x=aT2求出小车的加速度大小;

解答 解:每两个记数点间有三个实验点未画出,因此计数点之间的时间间隔为T=0.08s;
物体做匀变速直线运动,因此有:△x=aT2
在该题中有:s5-s1=4aT2
代入数据解得:
a=$\frac{0.84-2.40}{4×0.0{8}^{2}}×1{0}^{-2}$ m/s2=-0.61 m/s2
负号表示物体做减速运动,即加速度方向与速度相反.
故答案为:0.61,减小.

点评 本题借助实验考查了匀变速直线的规律以及推论的应用,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用,提高解决问题能力.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.下列有关匀速直线运动物体的叙述,正确的是(  )
A.做匀速直线运动物体的速度和速率相等
B.做匀速直线运动物体的位移和路程相等
C.做匀速直线运动物体位移的大小和路程相等
D.做匀速直线运动的速度等于运动路程与运动时间之比

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科目:高中物理 来源: 题型:作图题

14.有一根粗细均匀的空心导体棒如图a所示,截面为同心圆环(如图b),其电阻约为100Ω,这种材料的电阻率为ρ.某同学用以下器材测量该导体棒的内径:
A.20分度的游标卡尺
B.螺旋测微器
C.电流表A1(量程50mA,内阻R1=100Ω)
D.电流表A2(量程l00mA,内阻R2约40Ω)
E.滑动变阻器R(0~10Ω)
F.直流电源E
G.导电材料样品Rx
H.开关一只,导线若干.

(1)用游标卡尺测量导体棒长度如图甲,示数L=100.50mm;用螺旋测微器测量其外径如图乙,示数D=3.500mm.
(2)图丙是实验原理图,请在丁图中完成线路连接.
(3)闭合开关S,调整滑动变阻器,记录电流表A1的读数I1和电流表A2的读数I2,则导体管的内径d=$\sqrt{{D}^{2}-\frac{4ρL({I}_{2}-{I}_{1})}{π{I}_{1}{R}_{1}}}$(用已知量和测量量的符号来表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.如图1所示,两根水平的金属光滑平行导轨,其末端连接等高光滑的$\frac{1}{4}$圆弧,其轨道半径r=0.5m,圆弧段在图中的cd和ab之间,导轨的间距为L=0.5m,轨道的电阻不计,在轨道的顶端接有阻值为R=2.0Ω的电阻,整个装置处在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=2.0T.现有一根长度稍大于L、电阻不计,质量m=1.0kg的金属棒,从轨道的水平位置ef开始在拉力F作用下,从静止匀加速运动到cd的时间t0=2.0s,在cd时的拉力为F0=3.0N.已知金属棒在ef和cd之间运动时的拉力随时间变化的图象如图2所示,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)求匀加速直线运动的加速度;
(2)金属棒做匀加速运动时通过金属棒的电荷量q;
(3)匀加到cd后,调节拉力使金属棒接着沿圆弧做匀速圆周运动至ab处,金属棒从cd沿$\frac{1}{4}$圆弧做匀速圆周运动至ab的过程中,拉力做的功W.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,竖直平面内有平行放置的光滑导轨,导轨间距为L,电阻不计,导轨间有水平方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B=2T,方向如图所示.有两根质量均为m=0.1kg、长度均为L=0.2m、电阻均为R=0.8Ω的导体棒ab和cd与导轨接触良好,当用竖直向上的力F使ab棒向上做匀速运动时,cd棒刚好能静止不动,则下列说法正确的是(g取10m/s2)(  )
A.力F的大小为2NB.ab棒的运动速度是10m/s
C.在1s内,力F做的功为20JD.在1s内,cd棒产生的电热为2.5J

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.如图所示,两互相平行的水平金属导轨MN,PQ放在竖直平面内相距为L,左端接平行板电容器,板间距离为d,右端接滑动变阻器R,水平匀强磁场磁感应强度为B,垂直于导轨所在平面,导体棒CD (不计重力)与导轨接触良好,棒的电阻为r,其他电阻及摩擦不计,现用与导轨平行的大小为F,使棒从静止开始运动,已知F=2N,L=0.4m,d=0.2m,B=10T,r=1Ω,R的最大值为2Ω,取g=10m/s2.求:
(1)求导体棒处于稳定状态时,拉力的最大功率
(2)导体棒处于稳定状态且滑动触头在动变阻器中点时,一带电小球从平行板电容器左侧沿两极板的正中间入射,在两极板间恰好做匀速直线运动;当滑动触头位于最下端时,该带电小球以同样的方式和速度入射,小球恰好在两极板间做匀速圆周运动,求圆周的半径?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.两根足够长的间距为L的光滑导轨竖直放置,底端接阻值为R的电阻.将阻值也为R金属棒悬挂在一固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,如图所示.导轨电阻不计,重力加速度为g.现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则(  )
A.释放瞬间金属棒的加速度一定等于g
B.金属棒到达最低点的加速度一定等于g
C.电路上产生的总热量可能等于金属棒重力势能的减少量
D.金属棒的速度为v时,电阻R的电功率为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{4R}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图所示,用粗细不同的铜导线制成边长相同的正方形单匝线框,红框平面与匀强磁场垂直,现让两线框从有界匀强磁场外同一高度同时自由下落,磁场边界与水平地面平行,则(  )
A.下落全过程中通过导线横截面的电量不同
B.两者同时落地,落地速率相同
C.粗线框先落地,且速率大
D.下落过程中粗线框产生的焦耳热多

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.高速路上敞开后车厢挡板拉钢板的大货车非常危险.若钢板从车厢上滑落,将对后车造成致命的伤害;若在紧急情况下刹车,钢板也极易破坏驾驶室危及驾驶员的生命.假设某货车车厢长为L,车厢底板上平放一长度也为L,质量为m的质地均匀的钢板.已知钢板前端与车厢前壁恰好接触,钢板与车厢底板间的滑动摩擦力是其重力的k倍,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,不计空气阻力的影响.
(1)为了避免钢板撞击车厢前壁,以速度v行驶的货车遇紧急情况刹车的距离至少是多少?
(2)若行驶途中货车突然以加速度a0做匀加速直线运动,钢板与货车间将发生相对滑动,试求经过多长时间钢板开始往下掉?

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