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2.如图所示,为测量作匀加速直线运动小车的加速度,将宽度很小且均为b的挡光片A、B固定在小车上,测得二者间距为d(d远大于b);当小车匀加速经过固定在车旁的光电门(图中没有画出)时,测得两挡光片先后经过光电门的时间分别为和t1和t2,则小车的加速度 a=$\frac{{b}^{2}({t}_{1}^{2}-{t}_{2}^{2})}{2d{t}_{1}^{2}{t}_{2}^{2}}$.

分析 由于挡光片宽度很小,故挡光片通过光电门的平均速度可以认为是小车在此时刻的瞬时速度,由两挡光片先后经过的时间和挡光片的宽度,可以得到车两次经过光电门的速度,即为运动位移为d的初速度和末速度,进而由运动学得到小车加速度.

解答 解:
挡光片通过光电门的平均速度可以认为是小车在此时刻的瞬时速度,故小车两次同过光电门的速度分别为:
${v}_{1}=\frac{b}{△{t}_{1}}$,${v}_{2}=\frac{b}{△{t}_{2}}$
此段时间小车的位移为d,由运动学速度位移关系式得:
${{v}_{2}}^{2}-{{v}_{1}}^{2}=2ad$
带入数据得:
a=$\frac{{{b^2}(t_1^2-t_2^2)}}{2dt_1^2t_2^2}$
故答案为:$\frac{{b}^{2}({t}_{1}^{2}-{t}_{2}^{2})}{2d{t}_{1}^{2}{t}_{2}^{2}}$

点评 本题主要是由题目的暗示,应用平均速度表示瞬时速度,这个思想是课本上对于瞬时速度的讲解时用到的方法,因此平时学习要重视课本,吃透课本基础才能牢固,复习才能提高.

练习册系列答案
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12.关于速度和加速度的说法,正确的是(  )
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13.一个做匀变速直线运动的质点的vt图象如图所示,由图线可知其速度-时间的关系为(  )
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17.在一竖直砖墙前让一个小石子自由下落,小石子下落的轨迹距离砖墙很近.现用照相机对下落的石子进行拍摄.某次拍摄的照片如图所示,AB为小石子在这次曝光中留下的模糊影迹.已知每层砖 (包括砖缝)的平均厚度约为6.0cm,A点距石子开始下落点的竖直距离约1.8m.重力加速度取10m/s2,试估算照相机这次拍摄的“曝光时间”最接近下面那个数据(  )
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电流表A2,量程1mA,内阻r2=800Ω;
电压表V1,量程5V,内阻r1=5KΩ;
电压表V2,量程10V,内阻r2=10KΩ;
滑动变阻器R1,阻值约为20Ω;
滑动变阻器R2,总阻值约1000Ω;
电源E,电动势1.5V,内阻很小;
电键K,导线若干.
(1)画出实验电路图:标明所用器材的代号;
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9.如图是测定带电粒子比荷的一种装置.图中点划线PQ是装置的轴线,A是粒子源,某一带电粒子(不计重力)自小孔飞出,经电场加速后沿轴线PQ进入装置C;装置C中有一对平行金属板,板间存在正交的电磁场,已知磁场的磁感应强度为B1,两极板间距为d,极板间的电势差为U;装置D是一半径为r、磁感应强度为B2、圆心在PQ上的圆形匀强磁场区域. 若某带电粒子(不计重力)经电场加速后,恰好沿轴线PQ直线通过装置C,并沿轴线PQ方向进入装置D,经D中的磁场发生偏转,最后从圆形区域边界上的G点射出,已知G 点到轴线PQ的距离为$\frac{\sqrt{3}}{2}$r.

求:(1)粒子离开装置C的速度大小;
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6.在国庆节阅兵式中,某直升机在地面上空某高度A处于静止待命状态,要求该直升机在零时刻由静止状态沿着直线方向匀加速直线运动,经过AB段加速后,进入BC段的匀速受阅区,在时刻t达到C位置,已知:AB段长度为L1,BC段长度为L2,求

(1)直升机在BC段的速度大小
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E.当气体温度升高时,气体的内能一定增大

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