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8.用接在50Hz 交流电源上的打点计时器,测定小车速度,某次实验中得到一条纸带,如图所示,从比较清晰的点起,每五个打印点取一个记数点,分别标明0、1、2、3、4…,量得0与 1两点间距离x1=30mm,3与4两点间的距离x2=48mm,则小车在0与1两点间的平均速度为0.3m/s,小车的加速度为0.6m/s2

分析 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,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上某点时小车的瞬时速度大小.

解答 解:由于每相邻两个计数点间还有4个点,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s,
0与1两点间的位移是30mm,即为0.030m,时间是0.1s,所以平均速度为v1=$\frac{0.03}{0.1}$m/s=0.30m/s;
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=$\frac{0.048-0.03}{3×0.01}$=0.6m/s2
故答案为:0.3,0.6

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:多选题

18.嫦娥三号”于2013年12月2日在中国西昌卫星发射中心由长征三号乙运载火箭送人太空,12月14日成功软着陆于月球雨海西北部,12月15日完成着陆器和巡视器分离,并陆续开展了“观天、看地、测月”,的科学探测和其它预定任务.如图所示为“嫦娥三号”释放出的国产“玉兔”号月球车,若该月球车在地球表面的重力为G1,在月球表面的重力为G2,已知地球半径为R1,月球半径为R2,地球表面处的重力加速度为g,则(  )
A.月球表面处的重力加速度为$\frac{{G}_{2}}{{G}_{1}}$g
B.月球车内的物体处于完全失重状态
C.地球的第一宇宙速度与月球的第一宇宙速度之比为$\sqrt{\frac{{G}_{1}{R}_{1}}{{G}_{2}{R}_{2}}}$
D.地球与月球的质量之比为$\frac{{G}_{1}{{R}_{2}}^{2}}{{G}_{2}{{R}_{1}}^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.下列图象中,能表示物体做匀加速直线运动的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.在用电火花计时器研究匀变速直线运动的实验中,某同学打出了一条纸带,已知计时器打点的时间间隔为0.02s,他按打点先后顺序每5个点取1个计数点,得到了O、A、B、C、D等几个计数点,如图所示,则相邻两个计数点之间的时间间隔为0.1 s.用刻度尺量得点A、B、C、D到O点的距离分别为x1=1.50cm,x2=3.50cm,x3=6.00cm,x4=9.00cm.由此可知,打C点时纸带的速度大小为0.275m/s.与纸带相连小车的加速度大小为0.5m/s2

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3.在电梯匀速上升的过程中,站在电梯里的人(  )
A.所受支持力做负功,机械能减少B.所受支持力做负功,机械能增加
C.所受支持力做正功,机械能减少D.所受支持力做正功,机械能增加

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13.水平路面上质量是30kg的手推车,在受到60N的水平推力时做加速度为1.5m/s2的匀加速运动.如果撤去推力,车的加速度的大小是(  )
A.2.0 m/s2B.1.5m/s2C.1.0m/s2D.0.5m/s2

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20.如图所示,一个面积为S的正方形线圈abcd处于磁感应强度为B的匀强磁场中,线圈平面与磁场垂直.这时穿过线圈的磁通量为BS,当线圈以ab为轴从图中的位置转过60°的瞬间,穿过线圈的磁通量为$\frac{1}{2}BS$.

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17.如图所示,空间有一垂直纸面向外的磁感应强度为0.5T的匀强磁场,一质量为0.2kg且足够长的绝缘木板静止在光滑水平面上,在木板左端放置一质量为m=0.1kg、带正电q=0.2C的滑块,滑块与绝缘木板之间动摩擦因数为0.5,滑块受到的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力.现对木板施加方向水平向左,大小为F=0.6N的恒力,g取10m/s2.则滑块(  )
A.开始做匀加速运动,然后做加速度减小的加速运动,最后做匀速直线运动
B.一直做加速度为2m/s2的匀加速运动,直到滑块飞离木板为止
C.速度为6m/s时,滑块开始减速
D.最终做速度为10m/s的匀速运动

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18.为了验证机械能守恒定律,某同学在墙壁上固定了竖直的标尺,让小钢球在标尺附近无初速释放,然后启动数码相机的连拍功能,连拍两张照片的时间间隔为T,得到了如图所示的照片.测量出A、B、C、D、E相邻两点间的距离依次为L1、L2、L3、L4,当地重力加速度为g.
(1)为了获得钢球在C位置的动能,需要求得经C位置时的速度vc,则vc=$\frac{{L}_{2}+{L}_{3}}{2T}$.
(2)钢球经E位置时的速度表示为C.(填序号)
A.vE=4gT    B.vE=$\sqrt{2g({L}_{1}+{L}_{2}+{L}_{3}+{L}_{4})}$  C.vE=$\frac{2{L}_{4}+{L}_{3}-{L}_{2}}{2T}$
(3)用B、E两点验证钢球的机械能是否相等,实际得到的关系式为 $\frac{1}{2}$mvE2-$\frac{1}{2}$mvB2<mg(L2+L3+L4)(填“>”、“<”或“=”),原因是钢球下落过程中受到阻力.

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