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1.如图所示,将电磁打点计时器固定在铁架台上,使质量m=50g的重锤带动纸带由静止开始自由下落,利用此装置可以测量重力加速度.

以下是该同学的实验操作和计算过程,请完成以下内容:
(1)以下操作正确的是CD
A.在进行实验时,应先释放纸带,再打开电源
B.打点计时器应接在220V的交流档上
C.释放纸带时,应将重锤的一端尽量靠近打点计时器,以便打出更多的点进行研究
D.实验中,应该让纸带保持竖直状态,以减小实验过程中的误差
(2)取下纸带,取其中的一段标出计数点如图所示,测出计数点间的距离分别为x1=2.60cm,x2=4.14cm,x3=5.69cm,x4=7.22cm,x5=8.75cm,x6=10.29cm.已知打点计时器的频率为f=50Hz,则重锤运动的加速度计算式为a=$\frac{{(x}_{4}+{{x}_{5}+x}_{6})-{(x}_{1}{+x}_{2}{+x}_{3})}{36}$f2,代入数据,可得加速度a=9.60m/s2(计算结果保留三位有效数字).

分析 了解打点计时器的原理和具体使用,明确周期和频率的关系即可正确解答.
利用逐差法可以求出小车的加速度大小.

解答 解:(1)A、为了提高纸带的利用率,同时为了使打点更稳定,使所打点尽量在一条直线上,应该先接通电源,后释放小车,故A错误;
B、打点计时器应接在4-6V的交流档上,故B错误;
C、释放纸带时,应将重锤的一端尽量靠近打点计时器,以便打出更多的点进行研究,故C正确;
D、实验中,应该让纸带保持竖直状态,以减小实验过程中的误差,故D正确;
故选:CD.
(2)根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,
得:x4-x1=3a1T2 
x5-x2=3a2T2 
 x6-x3=3a3T2 
为了更加准确的求解加速度,我们对三个加速度取平均值
得:a=$\frac{1}{3}$(a1+a2+a3)=$\frac{{(x}_{4}+{{x}_{5}+x}_{6})-{(x}_{1}{+x}_{2}{+x}_{3})}{36}$f2
解得:a=9.60m/s2
故答案为:(1)CD.
(2)$\frac{{(x}_{4}+{{x}_{5}+x}_{6})-{(x}_{1}{+x}_{2}{+x}_{3})}{36}$f2,9.60m/s2

点评 对于基本仪器的使用,我们不仅从理论上学习它,还要从实践上去了解它,通过实践加深对基本仪器的理解和应用.利用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题的能力,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
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.在用图1的装置“探究弹力和橡皮筋伸长的关系”的实验中,将圆柱形橡皮筋的上端O点固定悬吊在铁架台上,旁边置一刻度尺,刻度尺的零刻线与O点对齐,在橡皮筋的下端点A点处固定一指针.在挂钩上挂上钩码(每个钩码的重量都是0.50N),指针在刻度尺上指示的刻度为x0逐个增加所挂钩码的个数,测得x与挂钩上的钩码的个数n的关系如表:
钩码个数n123456
橡皮筋的弹力F/N
橡皮筋长度x/cm21.3822.5223.6424.7425.8827.02
(1)在表格中将橡皮筋的弹力F一栏补充完整;
(2)在图2中的坐标系中作出橡皮筋的x-F图象;
(3)由图象得出橡皮筋的原长x0=20.22cm;
(4)由图象可求得橡皮筋的劲度系数k=43N/m(保留两位有效数字);
(5)不同橡皮筋的k值一般不同,k值通常与橡皮筋未受到拉力时的长度L、横截面积S有关,理论与实际都表明k=$\frac{YS}{L}$,其中Y是一个由材料决定的常数,称为杨氏模量.若上述实验使用的圆柱形橡皮筋的直径D=4.000mm,则该橡皮筋的杨氏模量Y=7×105M/m2(保留一位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

12.如图为一正在测量中的多用电表表盘.
①如果是用直流10V挡测量电压,则读数为8.8V.
②如果是用×100Ω挡测量电阻,则读数为200Ω.
③如果是用直流5mA挡测量电流,读数为4.4mA.
④如图所示为某同学用多用电表欧姆挡测量一个电阻阻值的示数和挡位情况,则这个电阻的阻值约为200Ω.如果想测量的更精确些,应怎样调节多用电表后再进行测量?答:换用×10Ω挡,然后重新进行欧姆调零,再测电阻阻值.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.某研究性学习学习小组,设计了如图所示的电路图,他们测定电源电动势E及内电阻r的同时又测定了定值电阻R0的阻值,利用实验测出的数据作出U-I图线如图所示.
(1)测得图线a的电压表是V1(填V1或V2
(2)本实验中定值电阻的测量值小于真实值(选填“大于”、“小于”或“等于”).
(3)本实验中E小于E(选填“大于”、“小于”或“等于”),r小于r(选填“大于”、“小于”或“等于”).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.质量比为m:M=4:5的两物块中间夹一压缩弹簧(物块与弹簧不栓接),放在光滑水平面上,第一次m靠着墙,烧断固定弹簧的细线,弹簧弹开后可使M获得最大速度为v0.第二次m不靠墙,弹簧的压缩量与第一次相同,烧断细线后,M获得的速度是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.一质点做直线运动的v-t关系图象如图所示,则该质点的x-t关系图象可大致表示为下列图中的(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图所示,重球系于线L1下端,重球下端再系一根同样的线L2.则下列现象中可能发生的是(  )
A.在L2的下端慢慢增加拉力,结果L1被拉断
B.在L2的下端慢慢增加拉力,结果L1被拉断
C.在L2的下端突然增加拉力,结果L1被拉断
D.在L2的下端突然增加拉力,结果L2被拉断

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.甲图为质谱仪的原理图.带正电粒子从静止开始经过电势差为U的电场加速后,从G点垂直于MN进入偏转磁场.该偏转磁场是一个以直线MN为上边界、方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B,带电粒子经偏转磁场后,最终到达照相底片上的H点.测得G、H间的距离为d,粒子的重力忽略不计.

(1)设粒子的电荷量为q,质量为m,试证明该粒子的比荷为:$\frac{q}{m}$=$\frac{8U}{{B}^{2}{d}^{2}}$;
(2)若偏转磁场的区域为圆形,且与MN相切于G点,如图乙所示,其它条件不变.要保证上述粒子从G点垂直于MN进入偏转磁场后不能打到MN边界上(MN足够长),求磁场区域的半径应满足的条件.

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