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【题目】用光电门和数字计时器测量自由落体的重力加速度。

(1)装置如图所示,过程如下:

①按图将光电A、B和电磁铁安装在支架上,调整它们的位置使三者在同一竖直线上,当电磁铁断电释放小球后小球能顺利通过两个光电门。

②将数字计时器与光电门连接,再接通电磁铁电源吸住小球,开始实验,切断电磁铁电源,小球落下,当小球经过光电门A,光路被切断瞬间,开始计时;当小球经过光电门B,光路被切断瞬间停止计时,记录数字计时器显示的时间△t。

③用直尺测出从小球开始下落的位置到两个光电门中心的距离h1、h2

由此可计算重力加速度的表达式为g=________。(用含有△t、h1,h2的表达式表示)

(2)请写出一条能够减小本实验误差的方法。________________________________________

【答案】 多次测量,求平均值;换密度更大的小球进行实验;适当增加两光电门间的距离;

【解析】(1)设从开始到A运动的时间为t根据自由落体运动公式得:

从开始到A点:

从开始到B点:

联立①②解之得:g=

(2)在测量的过程中,由于总是会存在一定的偶然误差,所以通过多次测量球平均值的方法可以减小实验的误差。

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【题目】如图所示,在实验室用两端带有竖直挡板CD的气垫导轨和有固定挡板的质量都是M的滑块AB做“探究碰撞中的守恒量”的实验,实验步骤如下:

Ⅰ.把两滑块A和B紧贴在一起,在A上放质量为m的砝码,置于导轨上,用电动卡销卡住A和B,在A和B的固定挡板间放入一轻弹簧,使弹簧处于水平方向上的压缩状态;

Ⅱ.按下电钮使电动卡销放开,同时启动两个记录两滑块运动时间的电子计时器,当A和B与固定挡板C和D碰撞同时,电子计时器自动停表,记下A至C的运动时间t1,B至D的运动时间t2

Ⅲ.重复几次,取t1和t2的平均值。

(1)在调整气垫导轨时应注意________

(2)应测量的数据还有________;(写出相应物理量的名称和对应字母)

(3)只要关系式________成立,即可得出碰撞中守恒的量是mv的矢量和.

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【题目】某同学在用打点计时器测速度的实验中,得到如图所示的纸带,按照打点的先后顺序,纸带上的计数点依次用OABCDE表示,每两个相邻的计数点之间还有4个计时点没画出来。

1电火花打点计时器使用______V的交流电源;

2)由图可以知道,A B两点的时间间隔是_____s ,纸带做的是_________(填加速、减速或匀速)直线运动。

3)小车经过OE段的平均速度是_______m/s,小车经过B点时的速度是__________m/s

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【题目】关于电流下列说法正确的是

A. 电荷的移动形成电流

B. 只有正电荷的定向移动形成电流

C. 正电荷定向移动的方向与电流方向相同

D. 电路中电流的方向是由电源的负极到电源的正极

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【题目】如图所示,A、B、C三球质量分别为3m、2m、m,轻质弹簧一端固定在斜面顶端另一端与A球相连,A、B间固定一个轻杆,B、C间由一轻质细线连接,倾角为=30°的光滑斜面固定在地面上,弹簧轻杆与细线均平行于斜面,初始系统处于静止状态,已知重力加速度为g,将细线烧断的瞬间,下列说法正确的是

A. A与B两个小球的加速度均沿斜面上,大小均为

B. B球的加速度为,方向沿斜面向下

C. A与B之间杆的拉力大小为mg

D. A、B之间杆的拉力大小为1.2mg

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【题目】现代科学仪器常利用电场磁场控制带电粒子的运动,如图所示,真空中存在着多层紧密

相邻的匀强电场和匀强磁场,宽度均为d电场强度为E,方向水平向左;垂直纸面向里磁场的磁感应强度为B1,垂直纸面向外磁场的磁感应强度为B2,电场磁场的边界互相平行且与电场方向垂直.一个质量为、电荷量为的带正电粒子在第层电场左侧边界某处由静止释放,粒子始终在电场、磁场中运动,不计粒子重力及运动时的电磁辐射.

(1)求粒子在第2层磁场中运动时速度的大小与轨迹半径;

(2)粒子从第n层磁场右侧边界穿出时,速度的方向与水平方向的夹角为,试求;

(3)若粒子恰好不能从第n层磁场右侧边界穿出,试问在其他条件不变的情况下,也进入第n层磁场,但比荷较该粒子大的粒子能否穿出该层磁场右侧边界,请简要推理说明之

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【题目】一个带电小球,用细线悬挂在水平方向的匀强电场中,当小球静止后把细线烧断,则小球将(假定电场足够大)(

A. 做自由落体运动 B. 做曲线运动

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【题目】如图所示,光滑水平面上有甲乙两辆车,甲车上面有发射装置,甲车连同发射装置质量=2kg,车上另有一个质量为m=1kg的小球,甲车静止在水平面上,乙车总质量=4kg,以=7m/s的速度向甲车运动,甲车为了不和乙车相撞,向乙车水平发射小球m(乙上有接收装置使小球最终停在乙车上),则甲车相对地面发射小球的最小水平速度是

A. 6m/s B. 9m/s C. 12m/s D. 8m/s

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