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【题目】在应用电磁打点计时器进行匀变速直线运动的探究实验中,所用电源的频率为50Hz,实验得到的一条纸带如下图所示。按时间顺序取O、A、B、C、D、E、F七个计数点,每相邻的两个计数点间都有四个点未画出,纸带上相邻两个计数点对应的时间间隔为_______s,实验中测得相邻两个计数点之间的距离如图所示(单位:cm),打C点时纸带的速度为________m/s(保留三位有效数字),纸带运动的加速度为_________m/s2。(保留一位有效数字)

【答案】 0.1 0.265 0.5

【解析】因为每相邻两计数点间还有4个打点,所以相邻的计数点之间的时间间隔为T=0.1s;利用匀变速直线运动的推论得相邻两计数点间的位移差恒为0.5cm,由逐差公式可得

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,水平放置的汽缸内壁光滑,活塞的厚度不计,在A、B两处设有限制装置,使活塞只能在A、B之间运动,A左侧汽缸的容积为,A、B之间容积为.开始时活塞在A处,缸内气体压强为为大气压强),温度为297K,现通过对气体缓慢加热使活塞恰好移动到B,求:

(1)活塞移动到B时,缸内气体温度

(2)在图2中画出整个过程的p-V图线;

(3)简述活塞由A到B过程中,缸内气体吸热的理由。

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【题目】一辆质量为的汽车,发动机的额定输出功率为P=60kW,行驶在平直公路上时所受阻力恒为车重的0.05倍。汽车从静止开始以的牵引力启动,g取。试求:

(1)汽车的最大行驶速度;

(2)汽车加速度为时的速度;

(3)在匀加速运动的过程中发动机做的功。

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【题目】水平地面上质量为m=6kg的物体,在大小为12N的水平拉力F的作用下做匀速直线运动,从x=2.5m位置处拉力逐渐减小,力F随位移x变化规律如图所示,当x=7m时拉力减为零,物体也恰好停下,取,下列结论正确的是(

A. 物体与水平面间的动摩擦因数为0.5

B. 合外力对物体所做的功为57J

C. 物体在减速阶段所受合外力的冲量为12NS

D. 物体匀速运动时的速度为3m/s

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【题目】某同学做探究合力做功与动能改变的关系的实验,他将光电门固定在水平轨道上的B点,如图所示,并用重物通过细线拉小车。然后保持小车和重物的质量不变,通过改变小车释放点到光电门的距离进行多次实验,实验时要求每次小车都从静止释放。

1)如果遮光条的宽度为d,遮光条通过光电门的时间为t,小车到光电门的距离为s,该同学通过描点作出线性图像来反映合力做的功与动能改变的关系,则他作的图像关系是下列哪一个时才能符合实验要求________

A B Cs-t D

2)为了减小实验误差,下列哪些实验操作是必须的________

A调整轨道的倾角在未挂重物时使小车能在轨道上匀速运动

B所挂重物的质量远小于小车的质量

C遮光条的宽度要尽可能的大些

D每次实验时保证小车从静止状态开始释放

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【题目】如图所示,质量为m=0.2kg的小球固定在长为L=0.9m的轻杆的一端,杆可绕O点的水平转轴在竖直平面内转动。(g=10 m/s2)求:

(1)当小球在最高点的速度为多大时,球对杆的作用力为零?

(2)当小球在最高点的速度分别为6 m/s 和1.5 m/s 时,球对杆的作用力的大小与方向?

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【题目】为模拟空气净化过程,有人设计了如图所示的含灰尘空气的密闭玻璃圆桶,圆桶的高和直径相等.第一种除尘方式是:在圆桶顶面和底面间加上电压U,沿圆桶的轴线方向形成一个匀强电场,尘粒的运动方向如图甲所示;第二种除尘方式是:在圆桶轴线处放一直导线,在导线与桶壁间加上的电压也等于U,形成沿半径方向的辐向电场,尘粒的运动方向如图乙所示.已知空气阻力与尘粒运动的速度成正比,即(k为一定值),假设每个尘粒的质量和带电荷量均相同,重力可忽略不计,则在这两种方式中

A尘粒最终一定都做匀速运动

B 电场对单个尘粒做功的最大值相等

C尘粒受到的的电场力大小相等

D第一种方式除尘的速度比第二种方式除尘的速度快

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【题目】某同学用图甲所示的实验装置探究恒力做功与小车动能变化的关系.

(1)为了能用砂和砂桶的总重力所做的功表示小车所受拉力做的功,本实验中小车质量M ________(填需要”、“不需要)远大于砂和砂桶的总质量m

(2)图乙为实验得到的一条清晰的纸带,ABCDEFG是纸带上7个连续的点,sAD=_________cm.已知电源频率为50Hz,则打点计时器在打D点时纸带的速度 v =_________m/s(保留两位有效数字).

(3)该同学画出小车动能变化与拉力对小车所做的功的ΔEk—W关系图像,由于实验前遗漏了平衡摩擦力这一关键步骤,他得到的实验图线(实线)应该是____________

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【题目】如图甲所示,电阻不计且间距为L=1m的光滑平行金属导轨竖直放置,上端连接阻值为R=2Ω的电阻,虚线OO′下方有垂直于导轨平面向内的匀强磁场。现将质量为m=0.3kg、电阻不计的金属杆abOO′上方某处由静止释放,下落过程中与导轨保持良好接触且始终水平。在金属杆ab下落0.3m的过程中,其加速度a与下落距离h的关系图象如图乙所示。已知ab进入磁场时的速度v0=2.0m/s,取g=10m/s2.则下列说法正确的是

A. 进入磁场后,金属杆ab中电流的方向由ab

B. 匀强磁场的磁感应强度为2.0T

C. 金属杆ab下落0.3m时,其速度为1.0m/s

D. 金属杆ab下落0.3m的过程中,R上产生的热量为0.75J

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