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【题目】为了测定小车从斜面上下滑的加速度,实验者在小车上安装了宽度为d的遮光板,小车沿斜面下滑过程中先后通过两个光电门,配套的数字计时器记录了遮光板通过第一个光电门的时间为t1,通过第二个光电门的时间为t2

(1)若遮光板从开始遮住第一个光电门到开始遮住第二个光电门的时间为t,则小车的加速度为___________

(2)若第一个光电门到第二个光电门的距离为s,则小车的加速度为___________

【答案】

【解析】

由于遮光板很窄,可以认为通过光电门时速度不变,分别求出通过第一个和第二个光电门时的速度,如果已知从开始遮住第一个光电门到开始遮住第二个光电门的时间,则根据加速度的定义可求小车的加速度;如果已知第一个光电门到第二个光电门的距离,则根据速度位移关系可求小车的加速度。

(1)小车通过第一个光电门的速度,小车通过第二个光电门的速度,从开始遮住第一个光电门到开始遮住第二个光电门的时间为△t,则小车的加速度为a=

(2)若第一个光电门到第二个光电门的距离为s,根据速度位移关系,则小车的加速度为a=

练习册系列答案
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【题目】制造纳米薄膜装置的工作电极可简化为真空中间距为d的两平行金属板,如图所示,加在AB间的电压UAB做周期性变化,其正向电压为U0,反向电压为-kU0(k≥1),电压变化的周期为2T,如图所示.在t=0时,有一个质量为m、电荷量为e的电子以初速度v0垂直电场方向从两极板正中间射入电场,在运动过程中未与极板相撞,且不考虑重力的作用,则下列说法中正确的是( )

A. 且电子恰好在2T时刻射出电场,则应满足的条件是

B. k=1且电子恰好在4T时刻从A板边缘射出电场,则其动能增加

C. 且电子恰好在2T时刻射出电场,则射出时的速度为

D. k=1且电子恰好在2T时刻射出电场,则射出时的速度为2v0

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【题目】两个相同的小球AB,质量均为m,用长度相同的两根细线把AB两球悬挂在水平天花板上的同一点O,并用长度相同的细线连接AB两小球,然后,用一水平方向的力F作用在小球A上,此时三根细线均处于直线状态,且OB细线恰好处于竖直方向,如图所示.如果不考虑小球的大小,两小球均处于静止状态,则:

(1)OB绳对小球的拉力为多大?

(2)OA绳对小球的拉力为多大?

(3)作用力F为多大?

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【题目】节能混合动力车是一种可以利用汽油及所储存电能作为动力来源的汽车。有一质量m=1000kg的混合动力轿车,在平直公路上以v1=90km/h匀速行驶,发动机的输出功率为P=50kw。当驾驶员看到前方有80km/h的限速标志时,保持发动机功率不变,立即启动利用电磁阻尼带动的发电机工作给电池充电,使轿车做减速运动,运动l=72m后,速度变为v2=72km/h。此过程中发动机功率的用于轿车的牵引,用于供给发电机工作,发动机输送给发电机的能量最后有50%转化为电池的电能。假设轿车在上述运动过程中所受阻力保持不变。求

1)轿车以90km/h在平直公路上匀速行驶时,所受阻力F的大小;

2)轿车从90km/h减速到72km/h过程中,获得的电能E

3)轿车仅用其在上述减速过程中获得的电能E维持72km/h匀速运动的距离L'

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【题目】蹦极是一项非常刺激的体育运动某人身系弹性绳自高空P点自由下落,图中a点是弹性绳的原长位置,c是人所到达的最低点,b是人静止地悬吊着时的平衡位置,忽略空气阻力,人在从P点落下到最低点c的过程中

A. 人在Pa段做自由落体运动,处于完全失重状态

B. ab段绳的拉力小于人的重力,人处于失重状态

C. bc段绳的拉力小于人的重力,人处于失重状态

D. c点,人的速度为零,其加速度为零

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【题目】美国物理学家密立根通过如图所示的实验装置最先测出了电子的电荷量,被称为密立根油滴实验。两块水平放置的金属板AB分别与电源的正负极相连接,板间产生匀强电场,方向竖直向下,图中油滴由于带负电悬浮在两板间保持静止。(已知重力加速度为g

(1)若要测出该油滴的电荷量,需要测出的物理量有__________

A.油滴质量m

B.两板间的电压U

C.两板间的距离d

D.两板的长度L

(2)用所选择的物理量表示出该油滴的电荷量q=________

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【题目】如图甲所示,水平地面上有一静止平板车,车上放一质量为m=1kg的物块,物块与平板车的动摩擦因数为0.2(设最大静摩擦等于滑动摩擦)t=0时,车在外力作用下开始沿水平面做直线运动,其v-t图象如图乙所示,已知t=12s时,平板车停止运动,此后平板车始终静止。g10m/s2,在运动过程中物块未从平板车上掉下。

(1)t=3s时物块的加速度;

(2)t=8s时物块的速度。

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A. 拉橡皮条的绳细一些且长一些,实验效果更好

B. 拉橡皮条时,弹簧秤、橡皮条、细绳应贴近木板且与木板平面平行,读数时视线要正对弹簧秤刻度

C. 橡皮条弹性要好,拉结点到达某一位置O时,拉力要适当大些

D. 拉力的夹角越大越好

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D.在推导匀变速运动位移公式时,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,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法

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