题目内容
3.某同学利用如图甲所示的实验装置,探究物块在水平桌面上的运动规律.物块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离停在桌面上(尚未到达滑轮处).从纸带上便于测量的点开始,每5个点取1个计数点,相邻计数点间的距离如图乙所示,打点计时器电源的频率为50Hz.①通过分析纸带数据,可判断物块在两相邻计数点6和7之间某时刻开始减速.
②计数点5对应的速度大小为1.0m/s,计数点10对应的速度大小为0.56m/s.(保留二位有效数字)
③物块加速运动过程中加速度的大小为a=2.0m/s2.
分析 ①由纸带两个点之间的时间相同,若位移逐渐增大,表示物体做加速运动,若位移逐渐减小,则表示物体做减速运动;
②用平均速度代替瞬时速度的方法求解瞬时速度;
③用作差法求解加速过程中的加速度;
解答 解:①从纸带上的数据分析得知:在点计数点6之前,两点之间的位移逐渐增大,是加速运动,在计数点7之后,两点之间的位移逐渐减小,是减速运动,所以物块在相邻计数点6和7之间某时刻开始减速;
②每5个点取1个计数点,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s,
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,
v5=$\frac{0.09+0.1101}{2×0.1}$=1.0m/s,
v10=$\frac{0.066+0.046}{2×0.1}$=0.56m/s
③根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,
得:a=$\frac{0.09+0.01101+0.01228-0.03-0.0501-0.0701}{{(3×0.1)}^{2}}$=2.0m/s2.
故答案为:①6;7
②1.0;0.56
③2.0
点评 要提高应用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题的能力,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用.
练习册系列答案
相关题目
3.若物体做直线运动,则下列说法中可能的是( )
A. | 某时刻物体的速度很大但加速度却很小 | |
B. | 某时刻物体的加速度很大但速度却很小 | |
C. | 某段时间内加速度变化很大而速度不变 | |
D. | 某段时间内速度变化很大而加速度不变 |
14.下列说法正确的是( )
A. | 麦克斯韦首次用实验证实了电磁波的存在 | |
B. | 发射电磁波的两个重要条件是采用低频和闭合LC电路 | |
C. | 用标准平面检查光学平面的平整程度是利用光的偏振现象 | |
D. | 当物体以较小的速度运动时,质量变化十分微小,经典力学理论仍然适用,只有当物体以接近光速运动时,质量变化才明显,故经典力学适用于低速运动,而不适用于高速运动 |
18.两个偏振片紧靠在一起,将它们放在一盏白炽灯的前面以致没有光通过.如果将其中的一个偏振片旋转180°,在旋转过程中,将会产生下述的哪一种现象( )
A. | 透过偏振片的光强先增强,然后又减弱到零 | |
B. | 透过偏振片的光强先增强,然后减弱到非零的最小值 | |
C. | 透过偏振片的光强在整个过程中都增强 | |
D. | 透过偏振片的光强先增强,再减弱,然后又增强 |
8.真空中有一个点电荷+Q1,在距其r处的P点放一电荷量为+q的试探电荷,试探电荷受到的电场力为F,则下列答案中正确的是( )
A. | P点的场强大小为$\frac{F}{{Q}_{1}}$ | |
B. | P点的场强大小等于$\frac{F}{q}$也等于$\frac{k{Q}_{1}}{{r}^{2}}$ | |
C. | 试探电荷的电荷量变为2q时,2q受到的电场力将变为2F,而P处的场强为$\frac{F}{q}$ | |
D. | 若在P点不放试探电荷,则该点的场强方向将发生变化 |
12.一质点沿一边长为2m的正方形轨道运动,每秒钟匀速移动1m,初始位置在bc边的中点A,由b向c运动,如图所示,A、B、C、D分别是bc、cd、da、ab边的中点,则下列说法正确的是( )
A. | 第2 s末的瞬时速度是$\frac{\sqrt{2}}{2}$ m/s | B. | 前2s内的平均速度为$\frac{\sqrt{2}}{2}$m/s | ||
C. | 前4s内的平均速率为0.5 m/s | D. | 前2s内的平均速度为2 m/s |
13.在伦敦奥运会中,牙买加选手博尔特是公认的世界飞人,在男子100m决赛和男子200m决赛中分别以9.63s和19.32s的成绩获得两枚金牌.关于他在这两次决赛中的运动情况,下列说法正确的是( )
A. | 200m决赛中的路程是100m决赛的两倍 | |
B. | 200m决赛中的平均速度约为10.35m/s | |
C. | 100m决赛中的平均速度约为10.38m/s | |
D. | 100m决赛中的最大速度约为20.76m/s |