分析 电火花打点计时器应使用交流电源;对木块、砝码盘和砝码进行受力分析,运用牛顿第二定律求出木块与长木板间动摩擦因数.根据在匀变速直线匀速中时间中点的瞬时速度大小等于该过程中的平均速度大小可以求出某点的瞬时速度大小;利用逐差法可以求出小车的加速度大小
解答 解:(1)电火花计时器应接在交流电源上.细线与长木板平行.
(2)对木块、砝码盘和砝码组成的系统,由牛顿第二定律得:
mg-μMg=(M+m)a,
解得:$μ=\frac{mg-(m+M)a}{Mg}$
每隔三个计时点取一个计数点,所以相邻的计数点之间的时间间隔为T=0.02×4=0.08s
根据△x=aT2,有:
a=$a=\frac{{s}_{6}+{s}_{5}+{s}_{4}-{s}_{3}-{s}_{2}-{s}_{1}}{9{T}^{2}}$=3.0m/s2
在匀变速直线匀速中时间中点的瞬时速度大小等于该过程中的平均速度大小,故有:
v4=$\frac{{s}_{4}+{s}_{5}}{2T}$=0.96m/s.
故答案为:(1)交流;(2)$\frac{mg-(m+M)a}{Mg}$.(3)3.0;0.96
点评 要知道打点计时器的结构、工作原理、使用注意事项,正确选择研究对象,应用牛顿第二定律即可求出动摩擦因数.对于纸带问题的处理,我们要熟悉匀变速直线运动的特点和一些规律,提高应用基本规律解答实验问题的能力.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 从光谱上看,氢原子辐射光波的频率只有若干分立的值 | |
B. | 稀薄氢气通电时能发出连续谱 | |
C. | 氢原子从低能级问高能级跃迁时产生原子光谱 | |
D. | 氢原子从高能级向低能级跃迁时产生原子光谱 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 卫星在轨道3上的速度大于在轨道1上的速度 | |
B. | 卫星在轨道3上的角速度小于在轨道1上的角速率 | |
C. | 卫星在轨道2上经过Q点时的速度大于它在轨道2上经过P点时的速度 | |
D. | 卫星在轨道1上经过Q点时的加速度小于它在轨道2上经过Q点时的加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 地球的向心力变为缩小前的一半 | |
B. | 地球的向心力变为缩小前的$\frac{1}{16}$ | |
C. | 地球绕太阳公转周期变为缩小前的$\frac{1}{4}$ | |
D. | 地球绕太阳公转周期不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 恒星的质量 | B. | 行星的质量 | C. | 行星的半径 | D. | 恒星的半径 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\sqrt{\frac{8{π}^{2}h{r}^{3}}{{T}^{2}}\frac{{r}^{3}}{{{r}_{0}}^{2}}+{{v}_{0}}^{2}}$ | B. | $\sqrt{\frac{4{π}^{2}h}{{T}^{2}}\frac{r}{{{r}_{0}}^{2}}+{{v}_{0}}^{2}}$ | ||
C. | $\sqrt{\frac{2{π}^{2}h}{{T}^{2}}\frac{r}{{{r}_{0}}^{2}}}$+v0 | D. | $\sqrt{\frac{2{π}^{2}h}{{T}^{2}}\frac{{r}^{3}}{{{r}_{0}}^{2}}}$+v0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 掷出的铅球速度不大,所以其惯性很小,可以用手去接 | |
B. | 用力打出的乒乓球速度很大,因此其惯性很大,不能用手去接 | |
C. | 相同的两辆车,速度大的比速度小的难以停下,是因为速度大的车惯性大 | |
D. | 相同的两辆车,惯性大小相同 |
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