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【题目】在“匀变速直线运动的实验探究”中,如图所示是小明同学由打点计时器得到的表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点间还有四个点没有画出,打点计时器打点的时间间隔T=0.02s,其中x1=7.05cmx2=7.68cmx3=8.33cmx4=8.95cmx5=9.61cmx6=10.26cm

(1)物体是否做匀变速直线运动____(选填“是”或者“否”),

你的判断依据是__________________________

(2)下表列出了打点计时器打下BCFE时小车的瞬时速度,请求出打点计时器打下D点时小车的瞬时速度vD=____。(结果保留3位有效数字)

(3)A点为计时起点,在坐标图中画出小车的速度时间关系图线_________

(4)根据所画出的小车的速度时间关系图线计算出小车的加速度a=____m/s2。(结果保留2位有效数字)

【答案】 在误差允许范围内,相等时间相邻位移之差是个定值 0.864m/s 0.62(0.60~0.64)

【解析】

(1)物体是做匀加速直线运动;根据在误差允许范围内,相等时间相邻位移之差是个定值.

(2)根据匀变速直线运动中间时刻的瞬时速度等于这段时间内的平均速度可知vD===0.864m/s;或者vD=(vC+ vE)/2= 0.865m/s.

(3)小车的速度时间关系图线如图所示:

(4)v-t图象中,图线的斜率表示加速度的大小,则 a==0.62m/s2 (0.60 m/s2~0.64 m/s2)

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一长 L=0.45m 不可伸长的轻绳上端悬挂于 M 点,下端系一质量 m=1.0kg 的小球.CDE 是一竖直固定的圆弧形轨道,半径 R=0.50m,OC 与竖直方向的夹角θ=60°,现将小球拉到 A 点(保持绳绷直且水平) 由静止释放,当它经过 B 点时绳恰好被拉断,小球平抛后,从圆弧轨道的 C 点沿切线方向进入轨道,刚好能到达圆弧轨道的最高点 E(重力加速度 g 10m/s2)求:

1)小球到B 点时的速度大小

2)轻绳所受的最大拉力大小

3)小球在圆弧轨道上运动时克服阻力做的功

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量为m、长度为L的滑板B,静置于水平面上,滑板与地面间的动摩擦因数μ1,水平面右端的固定挡板C与滑板等高。在挡板C的右边有一个区域PQMM,区域内有竖直向上的匀强电场,还有两个半径分别为R1=rR2=3r的半圆构成的半圆环区域,在半圆环区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,半圆环圆心O到固定挡板C顶点的距离为2r。现有一质量为m带电量为+q的小物块A(视为质点)以初速度v0=2滑上滑板B,AB之间的动摩擦因数μ2=3μ。当小物块A运动到滑板B右端时两者刚好共速,且滑板B刚好与挡板C碰撞,A从挡板C上方飞入PQNM区城,并能够在半圆环磁场区域内做匀速圆周运动。求:

(1)A刚滑上B时,AB的加速度大小;

(2)A刚滑上B时,B右端与挡板C之间的距离S;

(3)区域PQMN内电场强度E的大小,以及要保证小物块A只能从半圆环区域的开口端飞出,磁感应强度B的取值范围。

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【题目】如图(a)所示,两平行正对的金属板A、B间加有如图(b)所示的交变电压,一重力可忽略不计的带正电粒子被固定在两板的正中间p处。若在t0时刻释放该粒子,粒子会时而向A板运动,时而向B板运动,并最终打在A板上。则t0可能属于的时间段是

A. B.

C. D.

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【题目】如图所示,光滑斜面AE被分成四个长度相等的部分,即AB=BC=CD=DE,一物体从A点由静止释放,下列结论中正确的是(

A. 物体到达各点的速率

B. 物体从A 运动到E全过程的平均速度

C. 物体从A点到达各点所经历的时间之比

D. 物体通过每一部分时,其速度增量

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,四个相同的表头分别改装成两个安培表和两个伏特表。安培表A1的量程大于A2的量程,伏特表V1的量程大于V2的量程,把它们按图分别接入电路,则(

安培表A1的读数大于安培表A2的读数;

安培表A1的偏转小于安培表A2的偏转角;

伏特表V1的读数小于伏特表V2的读数;

伏特表V1的偏转角等于伏特表V2的偏转角;

A①② B②③ C③④ D①④

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【题目】如图所示为竖直平面内的直角坐标系。一个质量为m的质点,在恒力F和重力的作用下从坐标原点O由静止开始沿直线OA斜向下运动,直线OAy轴负方向成(为锐角)。不计空气阻力,重力加速度为g,则以下说法正确的是( )

A. 时,质点的机械能一定减小

B. 时,质点的机械能一定增大

C. 时,质点的机械能可能减小也可能增大

D. 时,质点的机械能可能减小也可能增大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,轻质弹簧左端固定在竖直墙壁上,右端与一个质量为m的滑块接触,弹簧处于原长,现施加水平外力F缓慢地将滑块向左压至某位置静止,此过程中外力F做功为W1,滑块克服摩擦力做功为W2.撤去F后滑块向右运动,最终和弹簧分离.不计空气阻力,滑块所受摩擦力大小恒定,则(  )

A. 撤去F时,弹簧的弹性势能为W1W2

B. 撤去F后,滑块和弹簧组成的系统机械能守恒

C. 滑块与弹簧分离时的加速度为零

D. 滑块与弹簧分离时的动能为W12W2

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,竖直放置的两根足够长的光滑金属导轨相距为L,导轨的两端分别与电源(串有一滑动变阻器R)、定值电阻、电容器(原来不带电)和开关K相连。整个空间充满了垂直于导轨平面向外的匀强磁场,其磁感应强度的大小为B。一质量为m,电阻不计的金属棒ab横跨在导轨上。已知电源电动势为E,内阻为r,电容器的电容为C,定值电阻的阻值为R0,不计导轨的电阻。

(1)当K1时,金属棒ab在磁场中恰好保持静止,则滑动变阻器接入电路的阻值R多大?

(2)当K2后,金属棒ab从静止开始下落,下落距离s时达到稳定速度,则此稳定速度的大小为多大?下落s的过程中所需的时间为多少?

(3)若在将ab棒由静止释放的同时,将电键K接到3。试通过推导说明ab棒此后的运动性质如何?求ab再下落距离s时,电容器储存的电能是多少?(设电容器不漏电,此时电容器还没有被击穿)

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