分析 (1)根据匀变速直线运动中某点的瞬时速度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;
(2)利用逐差法△x=aT2可以求出滑块在水平木板上做匀减速直线运动的加速度大小,再根据牛顿第二定律求解动摩擦因数;
(3)根据匀变速直线运动的推论求出滑块在斜面上运动的加速度以及打F点的速度,根据匀变速直线运动基本公式求解即可.
解答 解:(1)图乙中每相邻两计数点间还有四个点没有画出,则有:T=0.1s,
根据匀变速直线运动推论可知,C点速度为:
${v}_{C}=\frac{{x}_{BD}}{2T}=\frac{{x}_{3}+{x}_{4}}{2T}=\frac{0.0999+0.1401}{0.2}$=1.2m/s
(2)滑块到达水平面后做匀减速直线运动,根据匀变速直线运动推论,利用逐差法得匀减速直线运动的加速度大小为:
a2=$\frac{{x}_{6}+{x}_{7}-{x}_{8}-{x}_{9}}{4{T}^{2}}$=$\frac{0.16+0.14-0.1201-0.0999}{0.04}$=2.0m/s2,
根据牛顿第二定律得:μmg=ma2,
解得:$μ=\frac{2.0}{10}=0.2$
(3)滑块在斜面上做匀加速直线运动,根据匀变速直线运动推论,利用逐差法得匀加速的加速度为:
${a}_{1}=\frac{{x}_{4}+{x}_{3}-{x}_{2}-{x}_{1}}{4{T}^{2}}$=$\frac{0.1401+0.0999-0.0601-0.0199}{0.04}$=4.0m/s2,
根据纸带数据可知,P点应该在打D、E点之间,根据匀变速直线运动推论可知,F点速度为:
${v}_{F}=\frac{{x}_{EG}}{2T}=\frac{{x}_{5}+{x}_{6}}{2T}=\frac{0.16+0.14}{0.2}=1.5m/s$,
设P点速度为vP,D点到P点的时间为t,则有:
vP=vC+a1(t+T),
vF=vP-a2(2T-t),
带入数据解得:vP=1.8m/s
根据匀变速直线运动位移速度公式得滑块释放点距离斜面底端P的距离为:
x=$\frac{{{v}_{P}}^{2}}{2{a}_{1}}=\frac{1.{8}^{2}}{2×4}=0.405m$=40.5cm
故答案为:(1)1.2;(2)0.2;(3)40.5
点评 解决实验问题首先要掌握该实验原理,熟练应用所学基本规律解决实验问题,注意不是E点开始减速,要通过分析纸带得出应该在D、E点之间的某个位置开始做减速运动,难度适中.
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A. | 有相同的质量 | B. | 有相同的电荷量 | C. | 有相同的动能 | D. | 有相同的比荷 |
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A. | 弹簧的弹力大小等于8N | |
B. | 弹簧的弹力大小等于12N | |
C. | 突然撤去F瞬间,A的加速度大小为0 | |
D. | 突然撤去F瞬间,B的加速度大小为4 m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 用刻度尺测长度 | B. | 用托盘天平测质量 | ||
C. | 用弹簧秤测一个的重力 | D. | 用单摆测重力加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 外界对物体做功,物体的内能必定增加 | |
B. | 物体的温度越高,分值热运动越剧烈 | |
C. | 布朗运动是由悬浮咋液体中的微粒之间的相互碰撞引起的 | |
D. | 物体的内能是物体中所有分子的热运动动能和分子势能的总和 | |
E. | 一定质量的气体,温度不变,分子间的平均动能不变 |
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A. | 只有体积很小的物体才能看成质点 | |
B. | 地面飞行指挥中心引导飞机返航,可把该飞机看成质点 | |
C. | 宇航员在太空中进行飞船对接,可把飞船看成质点 | |
D. | 研究飞行中的直升机上的螺旋桨,可把飞机看成质点 |
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