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20.将一个水平方向的弹簧振子从它的平衡位置向旁边拉开5cm,然后无初速释放,假如这振子振动的频率为5Hz,则振子的周期为0.2s,振子在0.8s内一共通过的路为0.8m.

分析 简谐运动中,振幅是振子与平衡位置的最大距离;一个周期振子运动的路程等于4倍振幅.

解答 解:简谐运动中,振幅是振子与平衡位置的最大距离,故振幅为5cm;
振动的频率是5Hz,所以T=$\frac{1}{f}=0.2s$;
一个全振动内通过的路程等于4倍振幅,故0.8s完成4次全振动,故通过的路程16倍振幅,即x=16×0.05m=0.8m
故答案为:0.2s;0.8m.

点评 本题关键明确简谐运动的振幅、周期与频率的含义,知道一个周期内振子的路程等于4倍振幅.

练习册系列答案
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5.用300N拉力F在水平面上拉车行走50m,如图.已知拉力和水平方向夹角是37°.则拉力F对车做功为多少?若车受到的阻力大小是200N,则阻力做功多少?物体受到的总功是多少?(cos37°=0.8)

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11.物体做匀加速直线运动,如果它的加速度为2m/s2,那么它在任何1s内的(  )
A.末速度一定比初速度大2m/sB.后1s的位移总比前1s的位移大2m
C.后1s的位移总是前1s的位移的2倍D.以上结论都不对

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.某物理兴趣小组为获得当地重力加速度值,设计了如下实验,并进行了系列探究过程,假设你也是其中一员,请补充完整横线部分内容:
(1)操作过程:
①将打点计时器固定在铁架台上,如图1所示;
②将接有重物的纸带沿竖直方向穿过打点计时器的限位孔;
③先接通电源,再释放纸带;
④获得点迹清晰的几条纸带
(2)探究过程:其中一条纸带的点迹及数据如图2所示.(图中直尺的单位为cm,点O为纸带上记录到的第一点,点A、B、C、D…依次表示点O以后连续的各点.已知打点计时器每隔T=0.02s打一个点)
①小组成员量出DF间的距离为3.60cm,计算出打点计时器打下点E时的速度vE=0.90m/s;
②小组成员量出FH间的距离为5.20cm,计算出打点计时器打下点G时的速度vG=1.30 m/s;
③利用a=$\frac{{v}_{G}-{v}_{E}}{△t}$得出g=10.00m/s2
④利用a=$\frac{{x}_{FH}-{x}_{DF}}{{t}^{2}}$得出g=10.00m/s2.(结果保留小数点后两位数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

15.已知地球的半径是R,自转的角速度是ω,地球表面的重力加速度是g,则一颗地球同步卫星距地面的高度$\root{3}{\frac{{gR}^{2}}{{ω}^{2}}}$-R.(用以上三个量表示)

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5.如图所示物体沿两个半径均为R的半圆弧由A经B到C,物体的位移为4R,方向向右,路程为2πR.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.一个质量为2kg的物体置于水平粗糙地面上,用20N的水平拉力使它从静止开始运动,第4s末物体的速度达到36m/s.(g取10m/s2
求:(1)物体加速度的大小;
(2)物体在4s内位移的大小;
(3)物体在运动中受到的阻力的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,NM是水平桌面,PM是一端带有滑轮的长木板,1、2是固定在木板上的两个光电门.质量为M的滑块A上固定一很窄的遮光条,在质量为m的重物B牵引下从木板的顶端由静止滑下,光电门l、2记录遮光时间分别为△t1和△t2,另外测得两光电门间的距离为L,遮光条的宽度为d(重力加速度为g).    
(1)若用此装置验证牛顿第二定律,且认为滑块A受到外力的合力等于B重物的重力,在平衡摩擦力外,还必须满足B.
A.M<m    B.M>m
(2)若木板PM水平放置在桌面上,用此装置测量滑块与木板间的动摩擦因数,则动摩擦因数的表达式为$\frac{m}{M}$-$\frac{M+m}{M}$$•\frac{\frac{{d}^{2}}{△{t}_{2}^{2}}-\frac{{d}^{2}}{△{t}_{1}^{2}}}{2gL}$(用题中测量的物理量的符表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示,有甲、乙两条光滑轨道,轨道乙仅仅是将轨道甲的一段水平路段改成了凹陷的水平路段,且各个转折处均为光滑连接.将同一小球分别甲、乙两条轨道的顶端由静止开始下滑,则小球沿哪条轨道运动会先到达终点(  )
A.一定是甲B.一定是乙
C.一定是同时到达D.条件不足,无法确定

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