分析 利用小球在圆弧轨道的运动时间,借助于简谐运动的周期与摆长的关系,可求出PCCP管的直线.
解答 解:由简谐运动的周期公式T=2π$\sqrt{\frac{R}{g}}$,可求出小球运动轨迹对应的圆弧半径;因此,玻璃球从物体的某一位置由静止释放,并用手表从玻璃球经过最低点开始计时,读出n个周期对应的时间t,从而算出小球运动的周期为:
T=$\frac{t}{n}$
则PCCP管的直径表达式为:
d=2R=2×$\frac{g{T}^{2}}{4{π}^{2}}$
所以直径为:
d=$\frac{g{t}^{2}}{2{n}^{2}{π}^{2}}$
代入数据可求出,直径为:d=4.5m;
故答案为:(2)最低点;(3)d=$\frac{g{t}^{2}}{2{n}^{2}{π}^{2}}$,4.5.
点评 巧用简谐运动来间接去测量出圆弧对应的半径,但注意的是,小球运动的圆弧长不能太大,否则就不符合周期公式的条件.
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| A. | 温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大 | |
| B. | 布朗运动就是液体分子的运动 | |
| C. | 理想气体在等温变化时,内能不改变,因而与外界不发生热交换 | |
| D. | 热量不可能从低温物体传到高温物体 |
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| A. | 气体从外界吸收热量 | |
| B. | 气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力增大 | |
| C. | 气体分子的平均动能减小 | |
| D. | 每秒撞击单位面积器壁的气体分子数增多 |
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| A. | 仍做匀速圆周运动,速率不变,但轨道半径变为原来的 3 倍 | |
| B. | 仍做匀速圆周运动,轨道半径不变,但速率减为原来的$\frac{1}{3}$倍 | |
| C. | 仍做匀速圆周运动,且周期不变 | |
| D. | 仍做匀速圆周运动,且周期变大 |
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| A. | 两车只有t0时刻速率相等 | B. | 两车在t0时刻相遇 | ||
| C. | 2s后甲、乙两车的加速度大小相等 | D. | 两车在t0时刻相距最远 |
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| 时间t/s | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 甲车的速率v1/(m•s-1) | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 12.0 |
| 乙车的速率v2/(m•s-1) | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
| A. | 乙车的速度变化率较大 | |
| B. | 在0~4s内,乙车的平均速度较大 | |
| C. | 在t=6s时乙车追上甲车 | |
| D. | 在乙车追上甲车之前,两车最远相距为18m |
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