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【題目】(1)在“研究勻變速直線運動”的實驗中,某同學得到一條用打點計時器打下的紙帶,并在其上取了O,A,B,C,D,E,F共7個計數點(圖中每相鄰兩個記數點間還有四個打點計時器打下的點未畫出),如圖1所示.打點計時器接的是50Hz的低壓交流電源.他將一把毫米刻度尺放在紙帶上,其零刻度和記數點O對齊,從刻度尺上直接讀取數據記錄在表中.

線段

OA

OB

OC

OD

OE

OF

數據/cm

0.54

1.53

2.92

4.76

7.00

9.40

由以上數據可計算出打點計時器在打A,B,C,D,E各點時物體的速度,如下表所示.

各點速度

vA

vB

vC

vD

vE

數據/(×102m/s)

7.70

12.0

16.2

20.4

表中E點的速度應該為_____m/s

試根據表格中數據和你求得的E點速度在圖2所給的坐標中,作出v﹣t圖象,從圖象中求得物體的加速度a=___m/s2(取兩位有效數字)

若電源頻率低于50赫茲時,仍按相鄰兩個計數點時間間隔不變,則測出小車的加速度(選填“偏大”、“不變”或“偏小”).

【答案】 2.32×101 ②如圖, 0.42 偏大

【解析】(1)由于每相鄰兩個計數點間還有4個點沒有畫出,所以相鄰的計數點間的時間間隔T=0.1s,

根據勻變速直線運動中時間中點的速度等于該過程中的平均速度,可以求出打紙帶上E點時小車的瞬時速度大小.

vE==2.32×10﹣1 m/s

(2)先描點,再連線,畫出直線,如圖:

在直線上取相距較遠的兩點,讀出坐標,

求出斜率k==0.42

則加速度大小為0.42m/s2

(3)電源頻率低于低于50Hz時,實際打點周期將變大,而進行計算時,仍然用0.10s,因此測出的速度數值將比物體的真實數值大.

點晴:根據勻變速直線運動中時間中點的速度等于該過程中的平均速度,可以求出打紙帶上記數點時的瞬時速度大小.用描點法作出v﹣t圖象,求出斜率即為加速度大小.

要知道打點計時器的打點頻率和周期的含義和關系,即可判斷測出的速度值與物體的實際速度之間的關系

練習冊系列答案
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【題目】關于曲線運動,下列說法中正確的是( )

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A. 行星繞太陽運動時,一定是做勻速曲線運動

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【題目】如圖所示,發電站通過升壓變壓器、輸電導線和降壓變壓器把電能輸送到用戶(升壓變壓器和降壓變壓器都可視為理想變壓器),若發電機的輸出功率是100 kW,輸出電壓是250 V,升壓變壓器的原、副線圈的匝數比為1∶25,求:

(1)升壓變壓器的輸出電壓和輸電導線中的電流;

(2)若輸電導線中的電功率損失為輸入功率的4%,求輸電導線的總電阻和降壓變壓器原線圈兩端的電壓。

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【題目】如圖所示,MN、PQ是足夠長的光滑平行導軌,其間距為L,且MP⊥MN.導軌平面與水平面間的夾角θ=30°.MP接有電阻R.有一勻強磁場垂直于導軌平面,磁感應強度為B0.將一根質量為m的金屬棒ab緊靠MP放在導軌上,且與導軌接觸良好,金屬棒的電阻也為R,其余電阻均不計.現用與導軌平行的恒力F=mg沿導軌平面向上拉金屬棒,使金屬棒從靜止開始沿導軌向上運動,金屬棒運動過程中始終與MP平行.當金屬棒滑行至cd處時已經達到穩定速度,cd 到MP的距離為s.已知重力加速度為g,求:

(1)金屬棒達到的穩定速度;

(2)金屬棒從靜止開始運動到cd的過程中,電阻R上產生的熱量;

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【題目】在一次救援中,一輛汽車停在一小山坡底,突然司機發現在距坡底240m的山坡處一巨石以8m/s的初速度0.4m/s2的加速度勻加速滾下,巨石到達坡底后速率不變,在水平面的運動可以近似看成加速度大小為0.2m/s2的勻減速直線運動;司機發現險情后經過2s汽車才啟動起來,并以0.5m/s2的加速度一直做勻加速直線運動 (如圖所示).求:

(1)巨石到達坡底時間和速率分別是多少?

(2)汽車司機能否安全脫險?

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【題目】根據α粒子散射實驗,盧瑟福提出了原子的核式結構模型。如圖表示了原子核式結構模型的α粒子散射圖景。圖中實線表示α粒子的運動軌跡。其中一個α粒子在從a運動到b再運動到c的過程中(α粒子在b點時距原子核最近),下列判斷中正確的是(  )

A. α粒子的動能先增大后減小

B. α粒子的電勢能先增大后減小

C. α粒子的加速度先變小后變大

D. 電場力對α粒子先做正功后做負功

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【題目】下面涉及運動概念的幾個說法,你認為哪一個是正確的

A. 3s是一個時刻

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C. 加速度是描述速度變化大小的物理量,它是矢量

D. 汽車以20km/h的速度通過人民路,這個速度指的是平均速度

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【題目】如圖所示,PQMN是固定于傾角為30o斜面內的平行光滑金屬軌道,軌道足夠長,其電阻可忽略不計。金屬棒abcd放在軌道上,始終與軌道垂直,且接觸良好。金屬棒ab的質量為2mcd的質量為m,長度均為L電阻均為R;兩金屬棒的長度恰好等于軌道的間距,并與軌道形成閉合回路。整個裝置處在垂直斜面向上、磁感應強度為B的勻強磁場中,若鎖定金屬棒ab不動,使金屬棒cd在與其垂直且沿斜面向上的恒力F=2mg作用下,沿軌道向上做勻速運動。重力加速度為g

1)試推導論證:金屬棒cd克服安培力做功的功率P 等于電路獲得的電功率P_________

2)設金屬棒cd做勻速運動中的某時刻t0=0,恒力大小變為F=1.5mg,方向不變,同時解鎖、靜止釋放金屬棒ab,直到t時刻金屬棒ab開始做勻速運動;求:

t時刻以后金屬棒ab的熱功率Pab _________

0t時刻內通過金屬棒ab的電量q ________

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