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【题目】一打点计时器固定在斜面上某处,一小车拖着穿过打点计时器的纸带从斜面上滑下,如图甲所示.图乙是打出的纸带的一段.

1)已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz,利用图乙给出的数据可求出小车下滑的加速度a=

2)为了求出小车在下滑过程中所受的阻力,还需测量的物理量有 .用测得的量及加速度a表示阻力的计算式为f=

【答案】14.00m/s2

2)小车质量,斜面上任意两点间距离及这两点的高度差,mg﹣ma

【解析】试题分析:(1)利用匀变速直线运动的推论,采用逐差法△x=aT2求解加速度.

2)对小车进行受力分析,根据牛顿第二定律解决问题.

解:(1)由图2中的纸带可知相邻的2个计数点间的时间间隔t=2×0.02s=0.04s,相邻两个计数点的距离分别为s1=5.12cms2=5.74cm…

根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,得:

x4﹣x1=3a1T2

x5﹣x2=3a2T2

x6﹣x3=3a3T2

为了更加准确的求解加速度,我们对三个加速度取平均值得:

a=a1+a2+a3=

带入数据解得:a=4.00m/s2

故答案为:4.00m/s2

2)对小车进行受力分析,小车受重力、支持力、阻力.

将重力沿斜面和垂直斜面分解,设斜面倾角为θ,根据牛顿第二定律得:

F=mgsinθ﹣f=ma

f=mgsinθ﹣ma

所以我们要求出小车质量msinθ

那么实际测量时,我们应该测出斜面上任意两点间距离L及这两点的高度差h来求sinθ,即sinθ=所以f=mg﹣ma

故答案为:小车质量,斜面上任意两点间距离L及这两点的高度差hmg﹣ma

练习册系列答案
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【题目】如图所示,在倾角为的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连接的物块AB,它们的质量分别为,弹簧的劲度系数为,C为一固定挡板。系统原先处于静止状态,现开始用力沿斜面方向拉物块A使之向上运动,则物块A从开始运动到物块B刚要离开挡板CA发生的位移等于(

A. B.

C. D.

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A. 框架对小球的支持力先减小后增大

B. 拉力F的最小值为mgcosθ

C. 地面对框架的摩擦力始终在减小

D. 框架对地面的压力先增大后减小

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【题目】已知磁敏电阻在没有磁场时电阻很小在有磁场时电阻很大并且磁场越强阻值越大为了探测有无磁场利用磁敏电阻作为传感器设计了如图所示电路电源电动势E和内阻r不变,在没有磁场时,条件变阻器R使电灯发光,当探测装置从无磁场区进入强磁场区(设电灯L不会烧坏),则

A. 电灯L变亮

B. 电流表示数增大

C. 变阻器R的功率增大

D. 磁敏电阻两端的电压减小

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【题目】天宫一号顺利升空,神舟八号随后飞上太空,113日凌晨神八与离地高度343km轨道上的天宫一号对接形成组合体,中国载人航天首次空间交会对接试验获得成功,为建立太空实验室──空间站迈出了关键一步。设对接后的组合体在轨道上做匀速圆周运动,则下列说法中正确的是( )

A. 对接前,神舟八号欲追上天宫一号”,可以在同一轨道上点火加速

B. 对接后,天宫一号的速度小于第一宇宙速度

C. 对接后,天宫一号的运行周期大于地球同步卫星的周期

D. 今后在天宫一号内工作的宇航员因受力平衡而在其中悬浮或静止

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【题目】如图甲,间距L=l m且足够长的光滑平行金属导轨cdef固定在水平面(纸面)上,右侧cf间接有R=2 Ω的电阻。垂直于导轨跨接一根长l=2 m、质量m=0.8 kg的金属杆,金属杆每米长度的电阻为2 Ωt=0时刻,宽度a=1.5 m的匀强磁场左边界紧邻金属杆,磁场方向竖直向下、磁感应强度大小B=2 T。从t=0时刻起,金属杆(在方向平行于导轨的水平外力F作用下)和磁场向左运动的速度一时间图像分别如图乙中的 ①和②。若金属杆与导轨接触良好,不计导轨电阻,则)( )

A. t=0时刻,R两端的电压为

B. t=0.5 s时刻,金属杆所受安培力的大小为1N、方向水平向左

C. t=l.5 s时刻,金属杆所受外力F做功的功率为4.8 W

D. 金属杆和磁场分离前的过程中,从cf通过电阻R的电荷量为0.5 C

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A. a1= a2

B. a1<a2

C. F1 >F2

D. F1 =F2

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1)将各计数点至O点的距离依次记为s1s2s3s4...….实际测得s2=1.60cms4=6.40cm,请计算打点计时器打下C点时物体A的速度大小是_________m/s

2)乙同学们根据测出的物体A上升高度s与相应的时间,描绘t 出如图所示的s-t2图线,由此可以求出物体的加速度大小为__________m/s2

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