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4.如图所示,某同学用DIS设计了一个测物体瞬时速度的实验.
第一次实验时,该同学在小车上固定挡光片时,使挡光片的前端朝向车头.依次更换四个挡光片,将小车从轨道上同一位置P由静止释放,获得了4组实验数据.第二次实验时,他将挡光片倒置,使挡光片的前端朝向车尾,仍将小车从轨道上同一位置P由静止释放,又得到了4组实验数据.实验完毕,得到两张表格.
表一
不同的挡光片通过光电门的时间(s)速度(m/s)
A0.154250.519
B0.112090.535
C0.072550.551
D0.035100.570
表二
不同的挡光片通过光电门的时间(s)速度(m/s)
A0.230480.349
B0.174540.345
C0.115620.344
D0.058600.342
分析表格中的数据,可知表一是将挡光片倒置后所得数据;四个挡光片中,最窄的挡光片的宽度△s=0.020m(结果保留到小数点后第三位);表中与小车车头到达光电门时的瞬时速度最接近的是0.342m/s.

分析 根据光电门的时间长短,从而确定速度的大小,进而确定挡光片是否倒装;根据这段时间内的平均速度等于中时刻的瞬时速度,即为${v}_{\frac{t}{2}}=\overline{{v}_{t}}$=$\frac{s}{t}$,从而求解挡光片的宽度大小;最后根据挡光片越小时,平均速度越接近瞬时速度,从而一一求解.

解答 解:根据题意,若挡光片倒装,则碰到光电门的位移变长,速度变大,则通过光电门的时间变短,从表格可知,表一时间较短,因此表一是将挡光片倒置;
根据${v}_{\frac{t}{2}}=\overline{{v}_{t}}$=$\frac{s}{t}$,可知,挡光片的宽度△s=v△t;
对于A:△sA=0.15425×0.519=0.080m
对于B:△sB=0.11209×0.535=0.060m
对于C:△sC=0.07255×0.551=0.040m
对于D:△sD=0.03510×0.570=0.020m;
因此最窄的挡光片为0.020m;
根据挡光片的宽度越小,使得平均速度越接近瞬时速度,
则表中与小车车头到达光电门时的瞬时速度最接近的是0.342m/s;
故答案为:一,0.020,0.342

点评 考查光电门测量瞬时速度的原理及应用,理解平均速度接近瞬时速度的条件是解题的关键.

练习册系列答案
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I/Wm-28.296.664.963.923.372.612.301.971.70
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