分析 利用极短时间内的平均速度表示瞬时速度求解钢球进入光电门时的速度v1和离开光电门时的速度v2;钢球自由下落,根据速度位移关系公式列式求解自由落体运动的加速度g.
解答 解:极短时间内的平均速度可以近似表示瞬时速度,故:
钢球进入光电门时的速度v1=$\frac{D}{△{t}_{1}^{\;}}$;
离开光电门时的速度v2=$\frac{D}{△{t}_{2}^{\;}}$;
根据速度位移关系公式${v}_{2}^{2}-{v}_{1}^{2}=2gh$,有:
解得:
g=$\frac{{v}_{2}^{2}-{v}_{1}^{2}}{2h}$=$\frac{(\frac{D}{△{t}_{2}^{\;}})_{\;}^{2}-(\frac{D}{△{t}_{1}^{\;}})_{\;}^{2}}{2h}$=$\frac{{D}_{\;}^{2}}{2h}(\frac{1}{△{t}_{2}^{2}}-\frac{1}{△{t}_{1}^{2}})$
故答案为:$\frac{D}{△{t}_{1}^{\;}}$,$\frac{D}{△{t}_{2}^{\;}}$,$\frac{{D}_{\;}^{2}}{2h}(\frac{1}{△{t}_{2}^{2}}-\frac{1}{△{t}_{1}^{2}})$.
点评 本题关键是明确实验中测量瞬时速度的方法,即用极短时间内的平均速度表示瞬时速度,同时要结合速度位移公式求解加速度,基础题目.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a=g,T=mg | B. | a=$\frac{1}{3}$g,T=$\frac{1}{3}$mg | C. | a=$\frac{1}{3}$g,T=$\frac{2}{3}$mg | D. | a=$\frac{2}{3}$g,T=$\frac{2}{3}$mg |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 可能做匀变速曲线运动,加速度大小可能是5m/s2 | |
B. | 可能做匀速圆周运动,向心加速度大小可能是10m/s2 | |
C. | 可能做匀减速直线运动,加速度大小可能是10m/s2 | |
D. | 可能做匀加速直线运动,加速度大小可能是15m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 原子核发生衰变时要遵守电荷守恒和质量数守恒的规律 | |
B. | 氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子 | |
C. | α射线、β射线、γ射线都是电磁波 | |
D. | 由图可知,铯原子核${\;}_{55}^{133}$Cs的结合能小于铅原子核${\;}_{82}^{208}$Pb的结合能 | |
E. | 发生光电效应时光电子的最大初动能不仅与入射光的频率有关,还与入射光强度有关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体抵抗运动状态变化的性质是惯性 | |
B. | 静止的火车启动时速度变化缓慢,是因为物体静止时惯性大 | |
C. | 牛顿第一定律可以通过实验来验证 | |
D. | 乒乓球可以快速抽杀,是因为乒乓球的惯性小的原因 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 以1 m/s2的加速度加速下降 | B. | 以4.9 m/s2的加速度减速上升 | ||
C. | 以1 m/s2的加速度加速上升 | D. | 以4.9 m/s2的加速度减速下降 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
θ/° | 0 | 30 | 45 | 60 | 90 |
FA/N | 0.00 | 1.49 | 2.12 | 2.59 | 3.02 |
FB/N | 3.01 | 2.61 | 2.13 | 1.50 | 0.00 |
θ/° | 0 | 30 | 45 | 60 | 90 |
FA/N | 0.00 | 1.52 | 2.15 | 2.63 | 3.04 |
FB/N | 3.04 | 2.63 | 2.15 | 1.52 | 0.00 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 将物体质量减为原来的一半,其他条件不变 | |
B. | 将水平恒力增至2F,其他条件不变 | |
C. | 时间增至2t,其他条件不变 | |
D. | 将质量、水平恒力和时间都增至原来的2倍 |
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