【题目】(1)下列学生实验中,需要用到打点计时器的有________;需要平衡阻力的有________。
A.“研究平抛运动”
B.“探究小车速度随时间变化的规律”
C.“探究加速度与力、质量的关系”
D.“探究做功与物体速度变化的关系”
(2)如图甲所示的仪器叫________打点计时器,它连接电源时应选用图乙中的________接法。
图甲
图乙
(3)下图是“探究小车的加速度与其质量的关系”实验中得到的一条纸带,打下 F 点时小车运动的速度大小为________m/s。(保留 3 位有效数字)
【答案】BCD CD 电磁 B 0.2250.002
【解析】
根据实验的原理分析实验需要的器材;根据匀变速直线运动中中间时刻的瞬时速度等于该过程中的平均速度,可以求出打下F点时小车的瞬时速度。
(1)“研究平抛运动”不需要打点计时器,也不需要平衡阻力;“探究小车速度随时间变化的规律” 实验中需要测量速度的大小,需要通过纸带测量速度,所以需要打点计时器,也不需要平衡阻力;探究加速度与力、质量的关系,实验中需要测量加速度的大小,需要通过纸带测量加速度,所以需要打点计时器,为了让外力等于重物的重力,需要平衡阻力;“探究做功与物体速度变化的关系” 实验中需要测量速度,需要通过纸带测量速度,所以需要打点计时器,需要平衡阻力。所以需要用到打点计时器的有BCD,需要平衡阻力的有CD。
(2)如图甲所示的仪器叫电磁打点计时器,它连接交流电源时应选用图乙中的B接法。
(3)由图可知相邻两个点的时间间隔是T=0.1s;根据匀变速直线运动中中间时刻的瞬时速度等于该过程中的平均速度,可以求出打下F点时小车的瞬时速度:。
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【题目】教练员分析运动员百米赛跑的全程录像带,测得运动员在第1s内的位移是8m,前7s跑了63m,跑到终点共用了10s,则
A. 运动员在第1s内的平均速度是
B. 运动员在第7s内的平均速度是
C. 运动员在第7s末的瞬时速度是
D. 运动员在百米终点冲刺速度为
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【题目】如图所示,两个半径相同的半圆形轨道分别竖直放在匀强电场和匀强磁场中,轨道两端在同一高度上,轨道是光滑的而且绝缘,两个相同的带正电小球同时从两轨道左端最高点由静止释放,a、b为轨道的最低点,则正确的是()
A. 两小球到达轨道最低点的速度=
B. 两小球到达轨道最低点时对轨道的压力>
C. 小球第一次到达最低点的时间>
D. 在磁场中小球和电场中小球都能到达轨道的另一端
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【题目】2016年春节放假期间,全国高速公路免费通行,小轿车可以不停车通过收费站,但要求小轿车通过收费站窗口前x0=9 m区间的速度不超过v0=6 m/s.现有甲、乙两小轿车在收费站前平直公路上分别以v甲=20 m/s和v乙=34 m/s的速度匀速行驶,甲车在前,乙车在后.甲车司机发现正前方收费站,开始以大小为a甲=2 m/s2的加速度匀减速刹车.
(1)甲车司机需在离收费站窗口至少多远处开始刹车才不违章.
(2)若甲车司机经刹车到达离收费站窗口前9 m处的速度恰好为6 m/s,乙车司机在发现甲车刹车时经t0=0.5 s的反应时间后开始以大小为a乙=4 m/s2的加速度匀减速刹车.为避免两车相撞,且乙车在收费站窗口前9 m区不超速,则在甲车司机开始刹车时,甲、乙两车至少相距多远?
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【题目】如图所示,一刚性矩形铜制线圈从高处自由下落,进入一水平的匀强磁场区域,然后穿出磁场区域,则( )
A.若线圈进入磁场过程是匀速运动,则离开磁场过程一定是匀速运动
B.若线圈进入磁场过程是加速运动,则离开磁场过程一定是加速运动
C.若线圈进入磁场过程是减速运动,则离开磁场过程一定是加速运动
D.若线圈进入磁场过程是减速运动,则离开磁场过程一定是减速运动
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【题目】在使用如图所示的向心力演示器探究向心力大小与哪些因素有关的实验中.
本实验采用的科学方法是______
A.放大法 B.累积法 C.微元法 D.控制变量法
通过本实验可以得到的结果有______
A.在半径和角速度一定的情况下,向心力的大小与质量成正比
B.在质量和半径一定的情况下,向心力的大小与角速度成反比
C.在质量和半径一定的情况下,向心力的大小与角速度成正比
D.在质量和角速度一定的情况下,向心力的大小与半径成反比.
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【题目】铁路在弯道处的内外轨道高低是不同的,已知内外轨道对水平面倾角为θ,如图所示,弯道处的圆弧半径为R,若质量为m的火车转弯时速度小于,则( )
A. 外轨对外侧车轮轮缘有挤压
B. 内轨对内侧车轮轮缘有挤压
C. 这时铁轨对火车的支持力大于mgcosθ
D. 这时铁轨对火车的支持力小于mgcosθ
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【题目】一质量为m的物体静止在粗糙的水平地面上,从t=0时刻开始受到方向恒定的水平拉力F作用,F-t的关系如图所示。物体在t0时刻开始运动,其v- t图像如图所示,若可认为滑动摩擦力等于最大静摩擦力,则下列说法错误的是( )
A. 物体在2t0时刻的加速度大小大于
B. 物体与地面间的动摩擦因数为
C. 物体所受合力在2t0时刻的功率为 F0v0
D. 物体在4t0时刻的速度大小为
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【题目】如图所示,传送带与水平面的夹角为,以的速度匀速运动,在传送带的A端轻轻放一小物体,已知物体与传送带间的动摩擦因数为,AB间距离,则:
若传送带转动方向为顺时针,小物体从A端运动到到B端所需要的时间是多少?
若传送带转动方向为逆时针,小物体从A端运动到到B端所需要的时间是多少?
已知取
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