【题目】在研究匀加速直线运动的实验中,细线一端与小车相连,另一端绕过定滑轮悬挂钩码,通过打点计时器和纸带记录了小车的运动情况。
(1)打点时小车与纸带________(填左或右)端连接。
(2)实验中除了电磁打点计时器(含纸带、复写纸)、小车、一端附有滑轮的长直轨道、细线、钩码、导线及开关外,在下面的器材中,必须使用的有________(填选项代号)
A.220V、50Hz 交流电源B.电压可调的直流电源
C.4-6V、50Hz 交流电源D.刻度尺 E.秒表
(3)实验过程中,下列操作正确的是___________(填选项代号)
A.将接好纸带的小车停在靠近滑轮一端
B.将接好纸带的小车停在靠近打点计时器一端
C.先释放小车,再接通电源
D.先接通电源,再释放小车
(4)上图给出了以0点为计时起点,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=1.40cm,x2=1.90cm,x3=2.38cm,x4=2.88cm,x5=3.39cm,x6=3.87cm.根据纸带上所给出的数据计算各点的瞬时速度为v1 =_____m/s, v3 =__ m/s, v0 =____m/s
(5)小车运动的加速度大小是 a= _____________ m/s2 .(注:以上结果均保留3位有效数字)
【答案】左端 CD BD
【解析】
(1)[1]小车做匀加速运动,速度越来越大,则相等时间内的位移间隔也就越来越大,所以小车应该和纸带的左端相接。
(2)[2]电磁打点计时器使用4-6V、50Hz 交流电源;处理纸带时需要用刻度尺,因为打点计时器记录了小车运动时间,因此不需要秒表,。故选CD
(3)[3]AB.实验操作时,用将接好纸带的小车停在靠近打点计时器处,这样可以充分利用纸带,故A错误,B正确;
CD.在操作时要先接通电源,再释放纸带.这样也达到了充分利用纸带的作用。故C错误,D正确。
(4)[4][5][6]每5个点取一个计数点,所以相邻的计数点间的时间间隔;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,可以求出打纸带上各点时小车的瞬时速度大小.
利用平均速度可知:
解得:
(5)[7]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:
为了更加准确的求解加速度,我们对三个加速度取平均值得:
带入数据计算得出
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【题目】如图所示,甲、乙两物体(可视为质点)分别从A、C两点由静止出发做加速运动,B为AC中点,两物体在AB段的加速度大小均为a1,在BC段的加速度大小均为a2,且a1>a2,若甲由A到C所用时间为t甲,甲到C处速度为v甲,乙由C到A所用时间t乙,乙到A处速度为v乙,则下列说法正确的是
A. v甲>v乙B. v甲=v乙C. t甲>t乙D. t甲<t乙
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【题目】【加试题】电阻为1 Ω的矩形线圈绕垂直于磁场方向的轴在匀强磁场中匀速转动,产生的交变电动势随时间变化的图象如图所示。现把交流电加在电阻为9Ω的电热丝上,则下列说法中正确的是( )
A. 线圈转动的角速度为31.4 rad/s
B. 如果线圈转速提高一倍,则电流不会改变
C. 电热丝两端的电压V
D. 电热丝的发热功率P=1800 W
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【题目】在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学研究方法,如理想实验法、极限思维法、等效替代法、微小量放大法、科学假说法、控制变量法、微元法等等.以下叙述不正确的是()
A. 根据速度定义式,当非常非常小时,就可以表示物体在某一时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思维法
B. 在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
C. 如图所示,观察微小形变采用了微小量放大法。
D. 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,把物体看成一个质点,运用的方法叫等效替代法
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【题目】在平直公路上有甲、乙两辆汽车从同一位置沿着同一方向运动,它们的速度-时间图象如图所示,则( )
A. 甲、乙两车同时从静止开始出发
B. 在t=2s时乙车追上甲车
C. 在t=4s时乙车追上甲车
D. 甲、乙两车在公路上可能相遇两次
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【题目】放在足够长的木板上的物体A和B由同种材料制成,且表面粗糙程度一样,现随长木板以速度v向右做匀速直线运动,如图所示。某时刻木板突然停止运动,已知mA>mB,下列说法正确的是( )
A. 若木板光滑,由于A的惯性较大,所以A、B一定会相撞
B. 若木板粗糙,由于A的动能较大,所以A、B一定会相撞
C. 若木板粗糙,由于A的所受的摩擦力较大,所以A比B先停下来。
D. 不论木板是否光滑,A、B间的相对距离保持不变
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【题目】如图所示,MN、PQ为足够长的平行导轨,间距L=0.5m,导轨平面与水平面间的夹角NQ⊥MN,NQ间连接有一个R=3Ω的电阻,有一匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为将—根质量为的金属棒紧靠MQ放置在导轨上,且与导轨接触良好,金属棒的电阻其余部分电阻不计,现由静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行,已知金属棒与导轨间的动摩擦因数当金属棒滑行至处时速度大小开始保持不变,距离NQ为,试解答以下问题:(参考数据:)
(1)金属棒达到稳定时的速度是多大?
(2)从静止开始直到达到稳定速度的过程中,电阻R上产生的热量是多少?
(3)若将金属棒滑行至处的时刻记作从此时刻起,让磁感应强度逐渐减小,可使金属棒中不产生感应电流,则时磁感应强度应为多大?
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【题目】有一质量为m=2kg的小球串在长为s=1m的轻杆顶部,轻杆与水平方向成θ=37°角。(已知g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)若由静止释放小球,t=1s后小球到达轻杆底端,小球与轻杆之间的动摩擦因数为多少?
(2)若在竖直平面内给小球施加一个垂直于轻杆方向的恒力,由静止释放小球后保持它的加速度大小为1m/s2,且沿杆向下运动,则这样的恒力大小为多少?
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【题目】图示是氢原子的能级示意图,大量处于基态的氢原子吸收了某种单色光的能量后能发出6种不同频率的光子,分别用它们照射某种金属板时,只有频率分别为v1、v2、v3、v4(v1>v2>v3>v4)的四种光能发生光电效应。则普朗克常量可表示为
A. B. C. D.
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