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6.在“用单摆测重力加速度”的实验中,单摆做50次全振动所用时间如图所示,该秒表记录的时间t为99.8s,进而得出单摆周期T=$\frac{t}{50}$.与直接记录一次全振动的时间作为周期相比,这样确定周期的优点在于减少测量误差.

分析 秒表先读分针读数,再读秒针读数,两者相加;机械式秒表的小表盘表示分钟,大表盘表示秒,大表盘一圈30秒;为了确定是前三十秒还是后三十秒,需要参考小表盘两分钟之间的半刻线,如果小表盘表针没到半刻线,就是某分钟+小表盘示数秒;如果小表盘表针超过了半刻线,就是某分钟+(大表盘示数+30)秒;
为了减小测量周期的误差,摆球应在经过最低点的位置时开始计时,并用秒表测量单摆完成多次全振动所用的时间求出周期.

解答 解:小表盘表针超过了半刻线,故:
t=1.5×60s+9.8s=99.8s.
为了减小测量周期的误差,摆球应在经过最低点的位置时开始计时,并用秒表测量单摆完成多次全振动所用的时间求出周期.
故答案为:99.8,减小测量周期的误差.

点评 本题考查了“利用单摆测重力加速度”实验中数据测量的方法和减小读数误差的技巧,不难.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.在如图所示的圆锥摆中,已知绳子长度为L,绳子转动过程中与竖直方向的夹角为θ,求小球做匀速圆周运动的线速度的大小和周期.(空气阻力不计,g为常数,不必代入g的具体数值)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,单匝矩形均匀线框放在光滑水平面上,线框的ab边长l1=20cm,bc边长l2=10cm,线框总电阻R=2.0Ω.在垂直线框平面方向加一磁感应强度B=0.30T的有界匀强磁场,并使ad边恰好处于磁场边缘.若用外力拉动线框,使线框沿图中箭头所示方向以v=10.0m/s的速度做匀速直线运动.求:
(1)线框中感应电流的大小.
(2)线框被拉出的过程中ad两点间的电压大小.
(3)在把整个线框拉出磁场的过程中,外力所做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,直线MN下方无磁场,上方空间存在两个匀强磁场,其分界线是半径为R的半圆,两侧的磁场方向相反且垂直于纸面,磁感应强度大小都为B.现有一质量为m、电荷量为q的带负电粒子从P点沿半径方向向左侧射出,最终打到Q点,不计粒子的重力.求:
(1)带电粒子在磁场中作圆周运动的周期.
(2)从P点到Q点,微粒运动的最大速度及运动时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

1.如图所示,四根金属棒搭成一个井字,它们四个接触点正好组成一个边长为a的正方形.垂直于它们所在的平面,有磁感应强度为B的匀强磁场,假如四根金属棒同时以相同速率v沿垂直棒的方向向外运动,则在由它们围成的正方形回路中,感生电动势与速率之间的关系是E=4B(a+2vt)v.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.一气球自身质量不计,载重为G,并以加速度a加速上升,欲使气球以同样大小的加速度加速下降,气球的载重应增加(  )
A.$\frac{2Ga}{g}$B.$\frac{Ga}{g}$C.$\frac{Ga}{g-a}$D.$\frac{2Ga}{g-a}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.在光滑水平面上固定一个内壁光滑的竖直圆筒S(右图为俯视图),圆筒半径为R=1m.一根长r=0.5m的绝缘细线一端固定于圆筒圆心O点,另一端系住一个质量为m=0.2kg、带电量为q=+5×10-5C的小球.空间有一场强为E=4×104N/C的匀强电场,电场方向与水平面平行.将细线拉至与电场线平行,给小球大小为10m/s、方向垂直于电场线的初速度v0
(1)求当小球转过90°时的速度大小;
(2)若当小球转过90°时,细线突然断裂,小球继续运动,碰到圆筒后不反弹,碰撞后,小球垂直于碰撞切面方向的速度因能量损失减小为零,平行于碰撞切面方向的速度大小保持不变.之后小球沿圆筒内壁继续做圆周运动.求这一运动过程中的速度的最小值.
(3)从初始位置开始,要使小球在运动过程中,细线始终保持不松弛,电场强度E的大小所需满足的条件.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,一光滑斜面固定在地面上,重力为G的物体在一沿着斜面向上的推力F的作用下处于静止状态.若斜面的倾角为θ,则(  )
A.F=GcosθB.F=Gsinθ
C.物体对斜面的压力FN=GsinθD.物体对斜面的压力FN=$\frac{G}{cosθ}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.以下说法中正确的是 (  )
A.在平衡力作用下物体可以做曲线运动
B.物体在变力作用下一定作曲线运动
C.平抛运动一定是匀变速曲线运动
D.在恒力作用下物体可以做曲线运动

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