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19.某同学用如图1所示的装置来研究自由落体运动.

(1)下列有关操作的叙述正确的是AC
A.安装打点计时器时要注意让上、下限位孔在同一竖直线上
B.将打点计时器与直流低压电源连接
C.释放纸带时应尽量让重物靠近打点计时器
D.应先释放纸带,然后接通电源
(2)实验得到一条纸带,测得各点之间的距离如图2所示.已知电源频率为50Hz,则纸带中相邻两点间的时间间隔是0.02s.从该纸带可知,重物运动的加速度大小a=9.75m/s2(保留三位有效数字).

分析 解决实验问题首先要掌握该实验原理,了解实验的仪器、操作步骤和数据处理以及注意事项.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.

解答 解:(1)A.打点计时器的两个限位孔应在同一竖直线上,以减小摩擦力的影响,故A正确.
B.电磁打点计时器应该接在6V交流电源上,故B错误.
C、开始时应使重物靠近打点计时器处并保持静止,先接通电源,再释放纸带,故C正确,D错误.
故选:AC
(2)已知电源频率为50Hz,则纸带中相邻两点间的时间间隔是0.02s,
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:a=$\frac{0.0185+0.0146-0.0107-0.0068}{{(0.02×2)}^{2}}$=9.75m/s2
故答案为:(1)AC
(2)0.02;9.75

点评 要提高应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.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.如果把q=1.0×10-8C的正电荷,从无穷远移至电场中的A点,需要克服电场力做功W=1.2×10-4J,那么:q在A点的电势能1.2×10-4J和A点的电势1.2×104V;q未移入电场前A点的电势是1.2×104V.

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10.如图所示,位于斜面上的物块m在沿斜面向上的力F作用下,处于静止状态,则斜面作用于物块的静摩擦力说法正确的是(  )
A.方向可能沿斜面向上B.方向可能沿斜面向下
C.大小可能等于零D.大小一定不等于零

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(1)经多长时间两者速度相等?
(2)通过计算判断,该同学能否追上公交车,若能追上车,求出追上车所用的时间;若追不上车,求出人和车的最小距离.
(3)若该同学能追上公交车,那么该同学匀速运动的速度应满足的条件?

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14.如图所示的电路中,电阻R1=10Ω,R2=15Ω,电源的电动势E=12V,内电阻r=2Ω.求:
(1)R1和R2的并联电阻是多大?
(2)电路中的总电流是多大?
(3)电路的外电压是多大?
(4)电流表的读数;
(5)电阻R1上消耗的功率.

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4.“验证机械能守恒定律”的实验中.图(甲)是打点计时器打出的一条纸带,选取其中连续的计时点标为A、B、C…G、H、I,对BH段进行研究.

①已知打点计时器电源频率为50Hz,则纸带上打相邻两点的时间间隔为0.02.
②用刻度尺测量距离时如图(乙),读出A、C两点间距为5.40 cm,B点对应的速度vB=1.35m/s(保留三位有效数字);
③若H点对应的速度为vH,重物下落的高度为hBH,当地重力加速度为g,为完成实验,要比较$\frac{1}{2}v_B^2$与$\frac{1}{2}$vH2-ghBH大小(用字母表示)

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11.如图甲所示,长为l、相距为d的两块正对的平行金属板AB和CD与一电源相连(图中未画出电源),B、D为两板的右端点,两板间电压的变化如图乙所示,在金属板B、D端的右侧有一与金属板垂直放置的荧光屏MN,荧光屏距B、D端的距离为l,质量为m,电荷量为e的电子以相同的初速度v0从极板左边中央沿平行极板的直线O1O2连续不断地射入.已知所有的电子均能够从金属板间射出,且每个电子在电场中运动的时间与电压变化的周期相等,忽略极板边缘处电场的影响,不计电子的重力以及电子之间的相互作用.求
(1)t=0和t=$\frac{T}{2}$时刻进入两板间的电子到达金属板B、D端界面时偏离O1O2的距离之比
(2)两板间电压U0的最大值
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8.已知质子的质量为m1,中子的质量为m2,碳核(${\;}_6^{12}$C)的质量为m3.则碳核(${\;}_6^{12}$C)的结合能为(6m1+6m2-m3)c2,比结合能为$\frac{1}{12}$(6m1+6m2-m3)c2

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9.静电场的电场线分布如图所示.以正点电荷为中心取一个正方形路径abcd,a、c与两个点电荷在同一直线上.下列说法正确的是(  )
A.a点场强比c点大B.a点电势比c点高
C.b、d两点的场强相同D.b、d两点的电势相等

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