分析 游标卡尺的读数等于主尺读数加上游标读数,不需估读,由于遮光条通过光电门的时间极短,可以用平均速度表示瞬时速度;
根据动能定理推导出s-t的表达式,画图线是线性关系的图象最能反映规律;图线偏离直线的原因是没有使小车质量远大于钩码质量.
解答 解:(1)游标卡尺的主尺读数为11mm,游标读数为0.05×8mm=0.40mm,
所以最终读数为:11mm+0.40mm=11.40mm=1.140cm;
(2)数字计时器记录通过光电门的时间,由位移公式计算出物体通过光电门的平均速度,
用该平均速度代替物体的瞬时速度,故在遮光条经过光电门时滑块的瞬间速度为:v=$\frac{d}{t}$,
根据动能定理:Fs=$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{1}{2}$m($\frac{d}{t}$)2
可见s与t2成反比,即与$\frac{1}{{t}^{2}}$成正比,故应作出s-t-2图象.
故选:D.
(3)经前面分析知,要使s-t-2图象为过原点的直线,而作的v2-m图线的AB段明显弯曲,原因是没有满足重物的质量远小于小车的质量,为了减小误差:必须满足重物的质量远小于小车的质量;
故答案为:(1)1.140;(2)D;(3)必须满足重物的质量远小于小车的质量.
点评 常用仪器的读数要掌握,这是物理实验的基础.处理实验时一定要找出实验原理,根据实验原理我们可以寻找需要测量的物理量和需要注意的事项.
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A. | W1=Q | B. | W2-W1=Q | C. | W1=EK | D. | WF+WG=Q+EK |
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A. | 若带电粒子恰能从D点飞出磁场,则粒子作圆周运动的半径应为$\frac{5}{4}$d | |
B. | 若带电粒子恰能从D点飞出磁场,则该匀强磁场的磁感应强度应为$\frac{5m{v}_{0}}{4qd}$ | |
C. | 若减小该匀强磁场的磁感应强度B,则该带电粒子在磁场中运动的时间将变长 | |
D. | 若使带电粒子进入磁场的初速度v0增大,则粒子在该磁场中做圆周运动的周期也将变大 |
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A. | 发现中子的核反应方程是${\;}_{4}^{9}$Be+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{6}^{12}$C+${\;}_{0}^{1}$ | |
B. | 结合能越大,原子核结构一定越稳定 | |
C. | 如果使用某种频率的光不能使某金属发生光电效应,则需增大入射光的光照强度才行 | |
D. | 发生β衰变时,元素原子核的质量数不变,电荷数增加1 | |
E. | 在相同速率情况下,利用质子流比利用电子流制造的显微镜将有更高的分辨率 |
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A. | 导航仪所受弹力变小 | B. | 导航仪所受摩擦力变小 | ||
C. | 支架施加给导航仪的作用力变小 | D. | 支架施加给导航仪的作用力变大 |
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最小启动风速 | 1.0m/s |
最小充电风速 | 2.0m/s |
最大限制风速 | 12.0m/s |
最大输出功率 | 400W |
A. | 25 W | B. | 50 W | C. | 100 W | D. | 200 W |
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A. | 变压器的输入功率为18W | B. | 该变压器为升压变压器 | ||
C. | 原线圈两端电压为54V | D. | 若L3突然断路,则电流表示数变大 |
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