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【题目】在测定匀变速直线运动加速度的实验中,选定一条纸带如图所示,每相邻两个记数点之间有四个点未打出,其中0、1、2、3、4、5、6都为记数点,电源频率为50HZ . 测得:x1=1.40cm,x2=1.90cm,x3=2.38cm,x4=2.88cm,x5=3.39cm,x6=3.87cm.

(1)在计时器打出点4时,小车的速度为:v4=m/s.
(2)该匀变速直线运动的加速度的大小a=m/s2 . (结果均保留三位有效数字)

【答案】
(1)0.314
(2)0.496
【解析】解:电源频率为50Hz,打点时间间隔是0.02s,由于两相邻计数点间有四个点未画出,相邻计数点间的时间间隔t=0.02×5=0.1s,

匀变速直线运动某段时间内的平均速度等于该段时间中间时刻的瞬时速度,

在计时器打出点4时,小车的速度为:v4= = ≈0.314m/s;

由匀变速直线运动的推论公式:△x=at2可知,加速度的大小:

a= = = ≈0.496m/s2

所以答案是:0.314;0.496.

练习册系列答案
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【题目】神舟十号载人飞船发射时以5g的加速度匀加速上升,其中g为重力加速度.则质量为m的宇航员对飞船底部的压力为(   )

A.6mgB.5mg

C.4mgD.mg

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【题目】某同学设计用伏安法测量一节干电池的电动势和内电阻除待测干电池外实验室可供选择的主要器材有电压表(量程内阻未知);电流表(量程,内电阻);电阻箱);滑动变阻器);开关;导线若干.

(1)用图甲的电路测定电压表的内阻.将调到,滑动变阻器的滑动触头移到_________(选填“左端”“右端”或“任意”)位置.然后闭合开关;

(2)反复调节滑动变阻器的滑动触头,让电压表满偏;

(3)保持滑动触头位置不变,反复调节.当电压表的示数为时, 的值为则电压表的内阻为__________

(4)为满足用伏安法测量电源电动势和内电阻对器材的要求,并保证实验的精确度,应将电压表的量程扩大为原量程的倍,则电阻箱的阻值应调为_____________

(5)设计测量电源电动势和内电阻的电路并将它画在指定的方框内(图中标明器材符号);

(6)多次改变滑动变阻器接入电路的值,记录多组电压表的示数与电流表的示数,经描点、连接得到图像如图乙所示.根据图像可求得该干电池的电势______ ;内电阻___________ .(结果均保留位小数

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【题目】下列说法中正确的是( )

A.经典力学是以牛顿的三大定律为基础的

B.经典力学在任何情况下都适用

C.当物体的速度接近光速时,经典力学也可以适用了

D.相对论和量子力学的出现,使经典力学失去了意义

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【题目】一质量为6×103kg的火箭从地面竖直向上发射,若火箭喷射燃料气体的速率(相对于地面)为103m/s,不计在开始一段时间喷出气体对火箭总质量的影响。求在开始时:
(1)每秒钟喷出多少气体才能有克服火箭重力所需的推力?
(2)每秒钟喷出多少气体才能使火箭有20m/s2的加速度?(取g=10m/s2

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【题目】低空跳伞是一种极限运动,一般在高楼、悬崖、高塔等固定物上起跳。人在空中降落过程中所受空气阻力随下落速度的增大而增大,而且速度越大空气阻力增大得越快。因低空跳伞下落的高度有限,导致在空中调整姿态、打开伞包的时间较短,所以其危险性比高空跳伞还要高。
一名质量为70kg的跳伞运动员背有质量为10kg的伞包从某高层建筑顶层跳下,且一直沿竖直方向下落,其整个运动过程的vt图象如图所示。已知2.0s末的速度为18m/s , 10s末拉开绳索开启降落伞,16.2s时安全落地,并稳稳地站立在地面上。g取10m/s2 , 请根据此图象估算:

(1)起跳后2s内运动员(包括其随身携带的全部装备)所受平均阻力的大小;
(2)运动员从脚触地到最后速度减为零的过程中,若不计伞的质量及此过程中的空气阻力,则运动员所需承受地面的平均冲击力多大;
(3)开伞前空气阻力对跳伞运动员(包括其随身携带的全部装备)所做的功(结果保留三位有效数字)。

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【题目】一艘在太空飞行的宇宙飞船,开动推进器后受到的推力是800N , 开动5s的时间,速度的改变为2m/s , 则宇宙飞船的质量为()
A.1000kg
B.2000kg
C.3000kg
D.4000kg

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【题目】如图在xoy坐标系第象限,磁场方向垂直xoy平面向里,磁感应强度大小为B=1.0T;电场方向水平向右,电场强度大小为E=N/C.一个质量m=2.0×107kg,电荷量q=2.0×106C的带正电粒子从x轴上P点以速度v0射入第象限,恰好在xoy平面中做匀速直线运动.0.10s后改变电场强度大小和方向,带电粒子在xoy平面内做匀速圆周运动,取g=10m/s2.求:

1)带电粒子在xoy平面内做匀速直线运动的速度v0大小和方向;

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【题目】如图所示,在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道Ⅰ,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进入地球同步轨道Ⅱ,则( )

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D. 卫星在Q点加速由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ,故轨道Ⅱ在Q点的速度大于轨道Ⅰ在Q点的速度

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