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【题目】如图所示,某同学在做“研究匀变速直线运动”实验中,由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点之间还有4个点未画出,则相邻计数点时间间隔为s,其中x1=7.05cm,x2=7.68cm,x3=8.33cm,x4=8.95cm,x5=9.61cm,x6=10.26cm,则A点处瞬时速度的大小是m/s,加速度的大小是m/s2 . (计算结果保留两位有效数字)

【答案】0.1;0.86m/s;0.64
【解析】解:由于每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s,

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A点时小车的瞬时速度大小.

vA= = =0.86m/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: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= (a1+a2+a3

即小车运动的加速度计算表达式为:a= = =0.0.64m/s2

所以答案是:0.1;0.86m/s;0.64

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法正确的是(  )

A.在研究地球自转时,可以将地球看成质点

B.参考系必须是固定不动的物体

C.物体做直线运动时,其位移大小一定等于路程

D.伽利略在研究自由落体运动时运用了实验和逻辑推理相结合的方法

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【题目】某公共汽车的运行非常规则,先由静止开始匀加速启动,当速度达到v1=10m/s时再做匀速运动,进站前开始匀减速制动,在到达车站时刚好停住.公共汽车在每个车站停车时间均为△t=25s.然后以同样的方式运行至下一站.已知公共汽车在加速启动和减速制动时加速度大小都为a=l m/s2 , 而所有相邻车站间的行程都为s=600m,有一次当公共汽车刚刚抵达一个车站时,一辆电动车刚经过该车站一段时间t0=60s,已知该电动车速度大小恒定为v2=6m/s,而且行进路线、方向与公共汽车完全相同,不考虑其他交通状况的影响,试求:
(1)公共汽车从其中一站出发至到达下一站所需的时间t是多少?
(2)若从下一站开始计数,公共汽车在刚到达第n站时,电动车也恰好同时到达此车站,n为多少?

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【题目】物理学在研究实际问题时,常常进行科学抽象,即抓住研究问题的主要特征,不考虑与当前研究问题无关或影响较小的因素,建立理想化模型,下列选项是物理学中的理想化模型的有:

A.位移B.质点C.力的合成D.加速度

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【题目】用来表示磁场强弱的物理量叫做_______,它是_______(选填“矢量”或“标量”),它的国际单位全称是_______

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【题目】如图甲为测量物块与水平桌面之间动摩擦因数的实验装置示意图,实验步骤如下:

用天平测量物块和遮光片的总质量M、重物的质量m,用游标卡尺测量遮光片的宽度d:用米尺测量两光电门之间的距离s

调整轻滑轮,使细线水平;

让物块从光电门A的左侧由静止释放:用数字毫秒计分别测出遮光片经过光电门A和光电门B所用的时间Δt1Δt2,求出加速度a

多次重复步骤,求加速度的平均值

根据上述实验数据求出动摩擦因数μ

回答下列问题:

1)测量d时,某次游标卡尺(主尺的分度值为1 mm)的示数如图乙所示,其读数为________cm

2)物块的加速度a可用dsΔt1Δt2,表示为a___________

3)动摩擦因数μ可用Mm和重力加速度g表示μ________

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【题目】如图所示,传送带AB之间的距离为L3.2 m,与水平面间的夹角θ37°,传送带沿顺时针方向转动,速度恒为v2 m/s,在上端A点无初速度地放置一个质量为m1 kg、大小可视为质点的金属块,它与传送带的动摩擦因数为μ0.5,金属块滑离传送带后,经过弯道,沿半径为R0.4 m的光滑圆轨道做圆周运动,刚好能通过最高点E。已知BD两点的竖直高度差h0.6 m(g10 m/s2)求:

(1)金属块经过D点时的速度;

(2)金属块在BCD弯道上克服摩擦力做的功。

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【题目】伽利略在研究自由落体运动性质的时候,为了排除物体自由下落的速度v随着下落高度h(位移大小)是均匀变化(即v=kh,k是个常数)的可能性,设计了如下的理想实验:在初速度为零的匀变速直线运动中,因为① = (式中 表示平均速度),而②h= t,如果③v=kh成立的话,那么,必有h= kht,即t=k为常数.t竟然是与h无关的常数,这显然与常识相矛盾!于是,可以排除速度v是随着下落高度h均匀变化的可能性.关于伽利略这个理想实验中的逻辑及逻辑用语,你做出的评述是(  )
A.全部正确
B.①式错误
C.②式错误
D.③式以后的逻辑错误

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【题目】在电脑显示器的真空示波管内,控制电子束扫描的偏转场是匀强磁场,磁场区域是宽度为3.0cm的矩形,右边界距荧光屏20.0cm , 高度足够.某段时间内磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度B=4.55×103T不变.电子初速度不计,经U=4550V电压加速后沿中心线射入磁场,偏转后打在屏上产生亮点(若无磁场,亮点在屏中心),已知电子的质量m=0.91×1030kg , 电荷量e=1.6×1019C

(1)在图中大致图出电子运动的径迹;
(2)求亮点偏离荧光屏中心的距离.

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