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13.用气垫导轨和数字计时器能更精确地测量物体的瞬时速度.如图所示,滑块在牵引力作用下先后通过两个光电门,配套的数字毫秒计记录了遮光板通过第一个光电门的时间为△t1=30ms,通过第二个光电门的时间为△t2=11ms,已知遮光板的宽度为3mm,滑块通过第一个光电门的速度大小为0.1 m/s.

分析 光电门测量滑块瞬时速度的原理是遮光条通过光电门的速度可以用平均速度代替即v=$\frac{d}{△t}$.

解答 解:由于遮光板通过光电门的时间很短,可以认为滑块在这很短的时间内做匀速运动,也就是说用这段时间内的平均速度代表瞬时速度.
又$\overline{v}$=$\frac{x}{t}$ 得到:
v1=$\frac{3×1{0}^{-3}}{30×1{0}^{-3}}$m/s=0.1m/s,
故答案为:0.1.

点评 本题应掌握光电门测量滑块瞬时速度的原理,注意计算过程中单位的换算.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.在如图所示的电路中,闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,三个理想电表的示数都发生变化,电表的示数分别用U、I、U1、U2表示,下列判断正确的是((  )
A.I减小,U1增大
B.I减小,U2增大
C.电压表的示数变化量与电流表示数变化量之比的绝对值不变
D.电压表示数的变化量与电流表示数变化量之比的绝对值变大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.在物理学历史上,科学家们通过努力对天体运动有了深入的认识.下面有关科学家与其在天文学上的贡献相对应正确的是(  )
A.伽利略通过万有引力定律计算得出了太阳系中在天文星外还存在着距离太阳更远的海王星
B.开普勒通过多年研究得出所有行星绕太阳运动椭圆轨迹半长轴的三次方和它们各自公转周期的平方的比值都相同,被称为“天空的立法者”
C.牛顿通过“月地检验”提出了著名的万有引力定律并成功测出引力常量G的数值
D.卡文迪许首先提出了地球绕太阳的运动轨迹是椭圆轨迹运动而不是圆轨迹

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

1.某电场中的电场线(方向未标出)如图所示,现将一带负电的点电荷从A点移至B点需克服电场力做功,则CD所在电场线的方向为C→D;C、D两点的电场强度和电势的大小关系为:EC> ED,φC> φD(填“>”、“<”或“=”).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.某同学利用图(a)所示实验装置及数字化信息系统获得了小车加速度a与钩码的质量m的对应关系图,如图(b)所示.实验中小车(含发射器)的质量为M,实验时选择了不可伸长的轻质细绳和轻定滑轮,小车的加速度由位移传感器及与之相连的计算机得到,回答下列问题:

(1)由图(b)可知,am图线不经过原点,可能的原因是存在摩擦力.
(2)若利用本实验装置来验证“在小车质量不变的情况下,小车的加速度与作用力成正比”的结论,并直接以钩码所受重力mg作为小车受到的合外力,则实验中应采取的改进措施是调节轨道倾斜角度以平衡摩擦力,钩码的质量应满足的条件是远小于小车质量.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.下列说法中正确的是(  )
A.原子核平均结合能越大,结合得越牢固,原子核越稳定
B.由爱因斯坦质能方程可知物体的质量在一定条件下可以转化成能量
C.${\;}_{92}^{238}$U哀变成${\;}_{82}^{206}$Pb要经过8次α衰变和6次β衰变
D.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较大的轨道跃迁到半径较小的轨道时,电子的动能增大,电势能减小,原子的总能量减少
E.在光电效应实验中有这样的实验现象:对于某种特定频率的光,光照强度越大,则逸出的光电子的最大初动能就越大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.图中实线为静电场中的等势面1、2、3,它们的电势依次为φ、0、-2φ,a、b分别为等势面2、3上的两点.一带负电的点电荷在静电力的作用下运动.经过a、b点时的动能分别为10eV和4eV,当这一点电荷运动到等势面1的位置时,它的动能和电势能分别是(  )
A.13eV,-3eVB.13eV,7eVC.13eV,3eVD.7eV,13eV

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.在科学发展史上,很多科学家做出了杰出的贡献.他们在物理学的研究过程中应用了很 多科学的思想方法.下列叙述不正确的是(  )
A.法拉第首先提出用电场线描绘抽象的电场,这是一种形象化的研究方法
B.库仑扭秤实验主要采用了转换法和微小量放大的实验方法
C.用点电荷来代替实际带电体是采用了微元法
D.电场强度和电势的概念的建立过程都运用了比值定义法

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,一个半径为R的$\frac{1}{4}$圆周的轨道,O点为圆心,B为轨道上的一点,OB与水平方向的夹角为37°,OC连接水平轨道的左侧与一固定平台相连,D点有一质量为m的小物块(可看做质点),距离O点的距离为L,以不同的初速度向O点运动,D、O、C三点在同一直线上,已知物块与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,cos37°=0.8,sin37°=0.6,不计空气阻力.
(1)若小物块恰能击中B点,求小物块的初速度v0
(2)若小物块恰好能击中B点,试通过计算判断小球落到轨道时速度会否与圆弧垂直;
(3)改变初速度v0的大小,求小物块落到轨道时动能的最小值.

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