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【题目】(1)在“探究单摆周期与摆长的关系”的实验中,两位同学用游标卡尺测量小球的直径,如图所示,则小球的直径为___________mm

(2)实验中测出多组单摆的摆长L和运动周期T,根据单摆做简谐运动的周期公式,当地的重力加速度可表示为g=___________(用题中字母表示)。作出了T2-L图象,即可以求出当地的重力加速度。某同学根据实验数据作出的图象如图所示,由图象求出的重力加速度g=___________m/s2(结果中可保留π);

(3)若实验中误将摆线长度当成摆长,其他操作均正确,通过T2-L图象求重力加速度时,对重力加速度的测量值___________影响(选填“有”或“无”)。

【答案】30.4 π2(取值9.7-9.9均可)

【解析】

(1)[1].小球的直径为30mm+0.1mm×4=30.4mm

(2)[2][3].根据可得

由于

由图像可知

解得

g=π2

(3)[4].若实验中误将摆线长度当成摆长,则可知T2-L图像的斜率不变,则测得的重力加速度值不变,对测量值无影响。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列有关热现象分析与判断正确的是(  )

A.物体的温度可以降到-273.15℃以下

B.当将橡皮筋拉伸时,橡皮筋内分子的引力和斥力都减小,引力减小得较快

C.知道水蒸气的摩尔体积和水分子的体积,可计算出阿伏加德罗常数

D.摩擦生热是利用做功来改变物体的内能

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【题目】如图,在竖直平面内,一半径为R的光滑圆弧轨道ABC和水平轨道PAA点相切。BC为圆弧轨道的直径。O为圆心,OAOB之间的夹角为α,sinα=,一质量为m的小球沿水平轨道向右运动,经A点沿圆弧轨道通过C点,落至水平轨道;在整个过程中,除受到重力及轨道作用力外,小球还一直受到一水平恒力的作用,已知小球在C点所受合力的方向指向圆心,且此时小球对轨道的压力恰好为零。重力加速度大小为g。求:

(1)水平恒力的大小和小球到达C点时速度的大小;

(2)小球到达A点时动量的大小;

(3)小球从C点落至水平轨道所用的时间。

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【题目】如图所示,细轻杆的一端与小球相连,可绕点的水平轴自由转动。现给小球一初速度,使它在竖直平面内做圆周运动,分别表示轨道的最低点和最高点,则小球在这两点对杆的作用力大小之差可能为(

A.B.C.D.

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【题目】如图所示,实线是一列简谐横波在t=0时刻的波形图,波沿x轴正向传播。此时x=3m处的M点正处于平衡位置,从t=0时刻开始经0.3s第一次出现虚线所示波形图。则可知(  )

A.这列波的波长是4m

B.这列波的周期是0.4s

C.0.3s内波传播的距离是1m

D.0.3sM点通过的路程是1m

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【题目】如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,在金属线框的下方有一磁感应强度为B的匀强磁场区域,MNMN是匀强磁场区域的水平边界,并与线框的bc边平行,磁场方向与线框平面垂直.现让金属线框由距MN的某一高度从静止开始下落,图乙是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域的v-t图象(其中OABCDE相互平行)。已知金属线框的边长为LL小于磁场上下边界宽度)、质量为m,电阻为R,当地的重力加速度为g,图象中坐标轴上所标出的字母v1v2t1t2t3t4均为已知量.(下落过程中bc边始终水平)根据题中所给条件,以下说法正确的是(

A.可以求出磁场上下边界的宽度

B.若磁场上下边界宽度为S,则从bc边进入磁场到ad边离开磁场的过程中,线框产生的焦耳热为mgS

C.v1的大小为

D.线框穿出磁场过程中流经线框横截面的电荷量比线框进入磁场过程中流经框横截面的电荷量多

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【题目】一列横波在x轴上传播,在t1=0时刻波形如图实线所示,t2=0.3s时刻波形如图虚线所示。

1)若波向左传,t1-t2这段时间波可能传播的路程;

2)若波向右传最大的周期;

3)当波速为25m/s时该波的传播方向。

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【题目】下列说法中正确的是____.

A. 一定质量的理想气体的内能随着温度升高一定增大

B. 第一类永动机和第二类永动机研制失败的原因是违背了能量守恒定律

C. 当分子间距r>r0时,分子间的引力随着分子间距的增大而增大,分子间的斥力随着分子间距的增大而减小,所以分子力表现为引力

D. 大雾天气学生感觉到教室潮湿,说明教室内的相对湿度较大

E. 一定质量的单晶体在熔化过程中分子势能一定是增大的

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【题目】下列说法正确的是( )

A.1为氧气分子在不同温度下的速率分布图象,由图可知状态的温度比状态②的温度高

B.2为一定质量的理想气体状态变化的PV图线,由图可知气体由状态A变化到B的过程中,气体分子平均动能先增大后减小

C.3为分子间作用力的合力与分子间距离的关系可知,当分子间的距离r>r0时,分子势能随分子间的距离增大而减小

D.液体表面层中分子间的距离比液体内部分子间的距离大;附着层内液体分子间的距离比液体内部分子间的距离小

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