用速度传感器研究匀变速直线运动的实验中,测得小车经过各时刻的瞬时速度如下: 时刻(s) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 瞬时速度 44.0 62.0 81.0 100.0 118.0 138.0 为了求出加速度,最合理的方法是 根据任意两个计数点的速度,用公式a=Δv/Δt算出加速度 根据实验数据画出v-t图象,量出其倾角θ,用公式a=tanθ算出加速度 根据实验数据画出v-t图象,由图线上较远两点所对应的速度及时间,用公式a=Δv/Δt算出加速度 依次算出通过连续两个计数点间的加速度,算出平均值即为小车的加速度 答案 C 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(2013江西南昌调研)两个劲度系数分别为k1和k2的轻质弹簧a、b串接在一起,a弹簧的一端固定在墙上,如图所示.开始时弹簧均处于原长状态,现用水平力作用在b弹簧的p端向右拉动弹簧,已知a弹簧的伸长量为L,则                  

       A.b弹簧的伸长量也为L

       B.b弹簧的伸长量为

       C.P端向右移运动的距离为2L

    D.P端向右移运动的距离为(1+)L

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 (2012年4月20日湖北武汉调研测试)如图所示,蜘蛛在地面与竖直墙壁之间结网,蛛丝AB与水平地面之间的夹角为45°,A点到地面的距离为1m,已知重力加速度g取1O m/s2,空气阻力不计,若蜘蛛从竖直墙上距地面0.8 m的C点以水平速度v0跳出,要到达蛛丝,水平速度v0至少为

A. 1 m/s

B. 2 m/s

C. 2.5 m/s

D. m/s

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 (2012年长春第一次调研测试) “飞车走壁” 杂技表演比较受青少年的喜爱,这项运动由杂技演员驾驶摩托车,简化后的模型如图所示,表演者沿表演台的侧壁做匀速圆周运动。若表演时杂技演员和摩托车的总质量不变,摩托车与侧壁间沿侧壁倾斜方向的摩擦力恰好为零,轨道平面离地面的高度为H,侧壁倾斜角度α不变,则下列说法中正确的是

A.摩托车做圆周运动的H越高,向心力越大

B.摩托车做圆周运动的H越高,线速度越大

C.摩托车做圆周运动的H越高,向心力做功越多.

D.摩托车对侧壁的压力随高度H变大而减小

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  (2013年长春市高中毕业班第二次调研测试)如图所示,曲线1是一颗绕地球做圆周运动卫星轨道的示意图,其半径为R,曲线 II是一颗绕地球做椭圆运动卫星轨道的示意图,O点为地球球心,AB为椭圆的长轴,两轨道和地心都在同一平面 内:己知在两轨道上运动的卫星的周期相等,万有引力常量为G,地球质量为M,下列说法正确的是

A. 椭圆轨道的长轴长度为R

B. 卫星在I轨道的速率为v0,卫星在II轨道B点的速率为 VB,则 V0 < VB

C. 卫星在I轨道的加速度大小为a0,卫星在II轨道A点加速度大小为αA,则v0<vB

D. 若OA=0.5/?,则卫星在B点的速率

 

 

 

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    (2012年4月20日湖北武汉调研测试)  如图所示,O点有一粒子源,在某时刻发射大量质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,它们的速度大小相等,速度方向均在xOy平面内。在直线x=a与x=2a之间存在垂直于xOy平面向外的磁感应强度为B的匀强磁场,与y轴正方向成60°角发射的粒子恰好垂直于磁场右边界射出。不计粒子的重力和粒子间的相互作用力。关于这些子的运动,下列说法正确的,

A.粒子的速度大小为2aBq/m

B.  粒子的速度大小为aBq/m

C.  与y轴正方向成120°角射出的粒子在磁场中运动的时间最长

D.  与y轴正方向成90°角射出的粒子在磁场中运动的时间最长

 

 

 

 

 

 

 

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