【题目】在“研究匀变速直线运动”的实验中:
(1)本实验中,除打点计时器(含纸带、复写纸)、小车、一端附有滑轮的长木板、细绳、钩码、导线及开关外,在下面的仪器和器材中,必须使用的有______.(填选项代号)
A.电压合适的50 Hz 交流电源
B.电压可调的直流电源
C.刻度尺
D.秒表
E.天平
(2)实验过程中,下列做法正确的是______.
A.先释放小车带动纸带运动,再接通电源
B.先接通电源,再释放小车带动纸带运动
C.将接好纸带的小车停在靠近滑轮处
D.将接好纸带的小车停在靠近打点计时器处
(3)如图给出了从0点开始,每5个点取一个计数点的纸带,其中0、1、2、3、4、5、6都为计数点.测得:x1=1.40 cm,x2=1.90 cm,x3=2.38 cm,x4=2.88 cm,x5=3.39 cm,x6=3.87 cm。相邻两个计数点的时间间隔用t表示,那么:
① 计数点3处的瞬时速度的大小表达式________,速度的大小是________m/s, 加速度的表达式________,加速度的大小是_________m/s2。(结果保留2位有效数字)
②若当时电网中交变电流的频率是f=49Hz,但是做实验的同学并不知道,那么由此测量计算出的加速度值比实际值偏_______。(填“大”或“小”)
【答案】AC BD 0.26 0.50 大
【解析】
(1)[1]使用打点计时器是需要用电压合适的交流电源;处理纸带时需要用刻度尺,而质量不需要测量,等式两边可约去,对于时间,可通过打点计时器来确定,故AC正确,BDE错误;
(2)[2]实验操作时,用将接好纸带的小车停在靠近打点计时器处,先接通电源,再释放纸带,故BD正确,AC错误;
(3)①[3][4][5][6]电源频率为50Hz时,它每隔0.02s打一个点,由于每5个点取一个计数点,则相邻计数点的时间间隔为t=0.1s;根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上3点时小车的瞬时速度大小,有:
代入数据有:
m/s
根据匀变速直线运动的推论公式:
△
可以求出加速度的大小,得:
代入数据解得:
a= 0.50m/s2
②[7]如果在某次实验中,交流电的频率为49Hz,那么实际打点周期变大,根据运动学公式:
△
得真实的加速度值就会偏小,所以测量的加速度值与真实的加速度值相比是偏大。
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【题目】在“探究小车做匀变速直线运动的速度和加速度”的实验中,打点计时器使用的交流电的频率为50 Hz,记录小车运动的纸带如图所示,在纸带上选择0、1、2、3、4、5的6个计数点,相邻两计数点之间还有四个点未画出。
(1)下列表述正确的是________
A.实验时应先接通电源再放开纸带
B.使用与交流电电压相等的电池也能完成实验
C.应该选取清晰并且点与点之间距离相等的纸带
D.相邻两个计数点间的时间间隔为0.02s
(2)纸带旁并排放着带有最小分度为毫米的刻度尺,零点跟“0”计数点对齐,由图可以读出三个计数点1、3、5跟0点的距离填入下列表格中.
距离 | d1 | d2 | d3 |
测量值/cm | ________ | ________ | ________ |
计算小车通过计数点“2”的瞬时速度为v2 =______ m/s.小车的加速度是a =______ m/s2.
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【题目】在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,使用电磁打点计时器记录小车运动的纸带如图所示,在纸带上选择标为0-6的计数点,相邻两个计数点间还有四个计时点未画出,纸带旁边并排放着毫米刻度尺,零刻度点跟0计数点对齐,请你根据1.3.5.6,四个点放大的图片,按要求完成以下问题。
(1)实验中,除打点计时器(含纸带,复写纸).小车.平板.刻度尺.导线及开关外,在下面的仪器和器材中,必需使用的有_________。
A.电压合适的50Hz的交流电源
B.电压可以调的直流电源
C.秒表
D.天平
(2)利用纸带旁边的毫米刻度尺读出数据1点的位置x1为_________cm。
(3)根据纸带可以求出打计数点2时速度=______m/s,小车的加速度=_______m/s2。(结果均保留两位有效数值)
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【题目】设想在地球赤道平面内有一垂直于地面延伸到太空的轻质电梯,电梯顶端可超过地球的同步卫星高度(从地心算起)延伸到太空深处。这种所谓的太空电梯可用于低成本地发射绕地人造卫星,其发射方法是将卫星通过太空电梯匀速地提升到某高度,然后启动推进装置将卫星从太空电梯发射出去。
(1)、设在某次发射时,卫星在太空电梯中极其缓慢地匀速上升,该卫星在上升到0.80处意外地和太空电梯脱离(脱离时卫星相对于太空电梯上脱离处的速度可视为零)而进入太空。
a.论证卫星脱落后不会撞击地面。
b.如果卫星脱落后能再次和太空电梯相遇,即可在它们相遇时回收该卫星。讨论该卫星从脱落时刻起,在0~12小时及12~24小时两个时间段内被太空该电梯回收的可能性。
(2)如果太空电梯地点位于东经110度处,在太空电梯上离地心距离为处有一卫星从电梯脱落(脱落时卫星相对于太空电梯上脱落处的速度可视为零),脱落后该卫星轨道刚好能和赤道某处相切,而使卫星在该点着地,试求卫星着地点的经度。提示:此问要用数值方法求解高次方程。
已知:地球质量,半径的球体;引力恒量;地球自转周期小时;假设卫星与太空电梯脱落后只受地球引力作用。
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【题目】半导体pn结太阳能电池是根据光生伏打效应工作的。当有光照射pn结时,pn结两端会产生电势差,这就是光生伏打效应。当pn结两端接有负载时,光照使pn结内部产生由负极指向正极的电流即光电流,照射光的强度恒定时,光电流是恒定的,已知该光电流为IL;同时,pn结又是一个二极管,当有电流流过负载时,负载两端的电压V使二极管正向导通,其电流为,式中Vr和I0在一定条件下均为已知常数。
(1)在照射光的强度不变时,通过负载的电流I与负载两端的电压V的关系是I=__________________。太阳能电池的短路电流IS=_______________,开路电压VOC=___________________,负载获得的功率P=______________。
(2)已知一硅pn结太阳能电池的IL=95mA,I0=4.1×10-9mA,Vr=0.026V。则此太阳能电池的开路电压VOC=___________________V,若太阳能电池输出功率最大时,负载两端的电压可近似表示为,则VmP=______________V。
(3)太阳能电池输出的最大功率Pmax=____________mW。若负载为欧姆电阻,则输出最大功率时,负载电阻R=_____________Ω。
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【题目】如图所示,哈雷彗星绕太阳S沿椭圆轨道逆时针方向运动,其周期T为76.1年,1986年它过近日点P0时与太阳S的距离r0=0.590AU,AU是天文单位,它等于地球与太阳的平均距离,经过一段时间,彗星到达轨道上的P点,SP与SP0的夹角θP=72.0°。已知:1AU=1.50×1011m,引力常量G=6.67×10-11Nm2/kg2,太阳质量mS=1.99×1030kg,试求P到太阳S的距离rP及彗星过P点时速度的大小及方向(用速度方向与SP0的夹角表示)。
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【题目】一固体星球可近似看作半径为(足够大)的球形均匀的固体,构成星球的物质的密度为,引力常量为.
(1)考虑星球表面山体的高度.如果山高超出某一限度,山基便发生流动(可认为是山基部分物质熔化的结果,相当于超出山的最高限的那块固体物质从山顶移走了),从而使山的高度减低.山在这种情况下其高度的小幅减低可视为一小块质量的物质从山顶移至山底.假设该小块的物质重力势能的减小与其全部熔化所需要的能量相当,山体由同一种物质构成该物质的熔化热为,不考虑温度升到熔点所需要能量,也不考虑压强对固体熔化热的影响.试估计由同一种物质构成的山体高度的上限.
(2)若由同一种物质构成的山高的上限不大于,试估计在此条件下由同一种物质构成的星球半径的下限.
(3)月亮是一个固体星球,其密度和半径分别为和.假设月亮全由构成,的熔化热为.已知.估计月球上的山体高度与月球半径比值的上限.
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【题目】如图所示,重为25N的物块甲通过三段绳悬挂,三段轻绳的结点为O,轻绳OB平行于倾角为37°的斜面,且B端与放置在斜面上的重为100N的物块乙相连,轻绳OA与竖直方向的夹角θ=37°,物块甲、乙都处于静止状态,求:
(1)轻绳OA、OB受到的拉力FOA、FOB是多大?
(2)物块乙所受的摩擦力多大,方向如何?
(3)若斜面光滑,用一水平向左的推力作用在乙物块上,使其仍保持静止状态,求水平推力F大小?
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【题目】图示为由粗细均匀的细玻璃管弯曲成的“双U形管”,a、b、c、d为其四段竖直的部分,其中a、d上端是开口的,处在大气中。管中的水银把一段气体柱密封在b、c内,达到平衡时,管内水银面的位置如图所示。现缓慢地降低气柱中气体的温度,若c中的水银面上升了一小段高度Δh,则
A. b中的水银面也上升Δh
B. b中的水银面也上升,但上升的高度小于Δh
C. 气柱中气体压强的减少量等于高为Δh的水银柱所产生的压强
D. 气柱中气体压强的减少量等于高为2Δh的水银柱所产生的压强
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