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【题目】完成下列关于打点计时器的问题

1)运动物体拉动穿过打点计时器的纸带,纸带上打下一系列点迹,纸带上的点迹直接记录了__

A.物体运动的时间

B.物体的形状和质量

C.物体在不同时刻的速度

D.物体在不同时刻的加速度

2)电火花打点计时器使用交流__V电源工作,它工作电源的频率是50Hz,如果用它测量速度时,实验者不知道工作电源的频率已变为60Hz,而仍按50Hz进行计算,这样算出的速度值与物体速度的真实值相比__(填偏大偏小).

【答案】 A 220V 偏小

【解析】1)打点计时器每隔0.02s打一个点,因此记录了物体运动时间,A正确;纸带上的点迹与物体的形状和质量无关,故B错误;、因为纸带跟运动物体连在一起,打点计时器固定,所以纸带上的点迹就相应地记录了物体在不同时刻的位置,用刻度尺量出各点迹间的距离可知道物体在不同时间内的位移,再根据物体的运动性质可算出物体在不同时刻的速度以及加速度,这些量不是纸带上的点迹直接记录的,故CD错误.
2)电火花打点计时器使用交流220V电源工作,打点周期与交流电的周期相同, ,当电源频率变为60Hz时,实际打点周期将变小,而进行计算时,仍然用时间间隔还是按照0.02s计算,则所用时间偏大,根据可知测出的速度数值将比物体的真实数值小.

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【题目】中国北斗卫星导航系统(BDS)是中国自行研制的全球卫星导航系统,是继美国全球定位系统(GPS)、俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统(GLONASS)之后第三个成熟的卫星导航系统.预计2020年左右,北斗卫星导航系统将形成全球覆盖能力.如图所示是北斗导航系统中部分卫星的轨道示意图,已知a、b、c三颗卫星均做圆周运动,a是地球同步卫星,则(  )

A.卫星a的速度小于c的速度
B.卫星a的加速度大于b的加速度
C.卫星b的运行速度大于赤道上物体随地球自传的线速度
D.卫星b的周期小于卫星c的周期

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【题目】“蹦床”是奥运体操的一种竞技项目,比赛时,可在弹性网上安装压力传感器,利用压力传感器记录运动员运动过程中对弹性网的压力,并由计算机作出压力(F)一时间(t)图象,下图为某一运动员比赛时计算机作出的F﹣t图象,不计空气阻力,则关于该运动员,下列说法正确的是( )

A.裁判打分时可以把该运动员的运动看成质点的运动
B.1 s末该运动员的运动速度最大
C.1s末到2s末,该运动员在做减速运动
D.3s末该运动员运动到最高点

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【题目】如图,光滑水平面AB和粗糙斜面BC平滑连接,斜面倾角为53°,AB=BC=3.75m.质量为m=2kg的小物块在与水平面成53°角的恒力F=20N作用下,从A点由静止开始沿ABC运动到C点.(取sin53°=0.8,cos53°=0.6,g=10m/s2)求:

(1)物块从A点运动到B点所用的时间t1
(2)若物块在AB和BC上运动的时间之比为2:1,求物块与斜面间的动摩擦因数;
(3)若斜面光滑,改变恒力的大小(方向不变),仍能使物体沿ABC运动到C,求力F的取值范围.

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【题目】甲乙两辆汽车在一平直公路上同向行驶.在t=0t=t1的时间内,它们的v﹣t图象如图所示.在这段时间内(  )

A. 汽车甲的平均速度比乙的平均速度小

B. 汽车乙的平均速度等于

C. 甲乙两汽车的位移相同

D. 汽车甲、乙的加速度大小都逐渐减小

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【题目】汽车以20m/s的速度做匀速直线运动,见前面有障碍物立即刹车,刹车后加速度的大小为5m/s2 , 则汽车刹车2s内及刹车6s内通过的位移之比为( )
A.1:9
B.3:4
C.1:3
D.5:13

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【题目】伽利略在研究自由落体运动时,做了如下的实验:他让一个铜球从阻力很小(可忽略不计)的斜面上由静止开始滚下,并且做了上百次.假设某次实验伽利略是这样做的:在斜面上任取三个位置ABC,让小球分别由ABC滚下,如图所示.设ABC与斜面底端的距离分别为s1s2s3,小球由ABC运动到斜面底端的时间分别为t1t2t3,小球由ABC运动到斜面底端时的速度分别为υ1υ2υ3,则下列关系式中正确、并且是伽利略用来证明小球沿光滑斜面向下的运动是匀变速直线运动的是(  )

A.

B.

C. s1﹣s2=s2﹣s3

D.

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【题目】两电荷量分别为q1和q2的点电荷放在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中A、N两点的电势为零,ND段中C点电势最高,则下列选项说法错误的是(  )

A.q1为正电荷,q2为负电荷
B.q1电荷量大于q2的电荷量
C.NC间场强方向沿x轴正方向
D.将一负点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功

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【题目】一质量为1kg的小物块放在水平地面上的A点,距离A点8m的位置B处是一面墙,如图所示.物块以v0=5m/s的初速度从A点沿AB方向运动,在与墙壁碰撞前瞬间的速度为3m/s,碰后以2m/s的速度反向运动直至静止.g取10m/s2

(1)求物块与地面间的动摩擦因数μ;
(2)若碰撞时间为0.01s,求碰撞过程中墙面对物块平均作用力的大小F.

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