分析 使用的方法是等效代替法解题,它们的长度分别等于x=v平均t,因为剪断的纸带所用的时间都是t=0.1s,即时间t相等,所以纸带的长度之比等于此段纸带的平均速度之比;而此段纸带的平均速度等于这段纸带中间时刻的速度,最后得出结论纸带的长度之比等于此段纸带的平均速度之比,还等于各段纸带中间时刻的速度之比,即纸带的高度之比等于中间时刻速度之比.
解答 解:(1)它们的长度分别等于x=v平均t,因为剪断的纸带所用的时间都是t=0.1s,即时间t相等,所以纸带的长度之比等于此段纸带的平均速度之比;而此段纸带的平均速度等于这段纸带中间时刻的速度,即在第一个0.1s内,中间时刻的速度为:v=$\frac{0.012}{0.1}$m/s=0.12m/s
(2)
如图所示即相当于物体的速度-时间图象,则斜率即为加速度,横坐标每一纸带的宽度代表0.1s
故:a=$\frac{△v}{△t}$=$\frac{0.052-0.012}{0.55-0.05}$m/s2=0.8m/s2
故答案为:(1)0.12;(2)0.8.
点评 纸带的长度之比等于此段纸带的平均速度之比,还等于各段纸带中间时刻的速度之比,即纸带的高度之比等于中间时刻速度之比.这种等效替代的方法减小了解题难度.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\root{3}{(\frac{t-T}{t})^{2}}R$ | B. | $\frac{t}{t-T}R$ | C. | $\root{3}{{(\frac{t}{t-T})}^{2}}$R | D. | $\root{3}{\frac{{t}^{2}}{t-T}}R$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球落地点到P点的水平距离可能为$\sqrt{6}$R | |
B. | 小球落地点到P点的水平距离可能为2$\sqrt{2}$R | |
C. | 小球进入圆管道的初速度可能为$\frac{\sqrt{14gR}}{2}$ | |
D. | 小球进入圆管道的初速度可能为$\frac{3\sqrt{2gR}}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 介质的临界角和折射率成反比 | |
B. | 机械波的频率即波源的频率 | |
C. | 变化的电场产生变化的磁场 | |
D. | 纵波传播时,煤质中的各质点将随波的传播一直向前移动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 做直线运动的物体,加速度方向一定不变 | |
B. | 做曲线运动的物体,加速度一定改变 | |
C. | 做匀速圆周运动的物体,加速度大小一定不变 | |
D. | 处于完全失重的物体,加速度为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 重力和向心力 | B. | 重力和支持力 | ||
C. | 重力、支持力和向心力 | D. | 重力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 此列波振源的频率为2Hz | |
B. | 在t=1.0s时B点开始向上运动 | |
C. | 在t=0.75s时,x=3.0m绳的质点开始向上运动 | |
D. | 当t=10s时,质点A正位于平衡位置速度方向向下 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 牛顿最早提出了日心说 | |
B. | 托勒密发现了海王星和冥王星 | |
C. | 开普勒发现了万有引力定律 | |
D. | 卡文迪许第一次测出了万有引力常量 |
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