题目内容
15.某同学用如图甲所示的实验装置“自由落体运动”,打点计时器的周期为0.02s.(1)实验中打出的一条纸带的一部分如图乙所示,A、B、C为打点计时连续打出的几个点,图中数字为各点到重物开始下落时记录点的距离.则下落过程中打下B点时的速度为1.95m/s. (结果保留三位有效数字)
(2)根据这条纸带的数据,计算出重物实际下落的加速度为a=9.50m/s2.
分析 (1)根据中间时刻的瞬时速度等于该过程中的平均速度,求出B点的速度;
(2)应用匀变速直线运动规律的推论△x=aT2求加速度.
解答 解:(1)根据中间时刻的瞬时速度等于该过程中的平均速度,
vB=$\frac{{x}_{AC}}{2T}$=$\frac{0.2409-0.1629}{2×0.02}$=1.95m/s
(2)根据△x=aT2,则有a=$\frac{{x}_{BC}-{x}_{AB}}{{T}^{2}}$=$\frac{0.2409-0.2000-0.2000+0.1629}{0.0{2}^{2}}$=9.50m/s2
故答案为:(1)1.95; (2)9.50.
点评 本题考查了验证机械能守恒定律的原理,主要是动能、重力势能的增量计算,计算时要细心,注意单位的换算.
练习册系列答案
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6.以下关于电场线的叙述,正确的是( )
A. | 电场线是电荷移动的轨迹 | |
B. | 电场线不可能与运动轨迹重合 | |
C. | 仅受电场力作用时,电荷不可能沿电场线运动 | |
D. | 电荷的运动轨迹有可能与电场线重合 |
10.如图所示,小球用细绳系住,细绳被竖直拉紧,小球与光滑斜面接触并处于静止状态,则小球受力情况是( )
A. | 重力、绳对球的拉力 | |
B. | 重力、绳对球的拉力、斜面的弹力 | |
C. | 重力、斜面对球的弹力 | |
D. | 重力、绳对球的拉力、斜面对球的摩擦力 |
20.从某一地点同时开始沿同一方向做直线运动的两个物体 I、II,其v-t图象如图所示.在0~t0时间内下列说法中正确的是( )
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C. | 物体Ⅰ的位移不断增大,物体Ⅱ的位移不断减小 | |
D. | 两物体Ⅰ、Ⅱ的平均速度大小都是$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ |
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A. | 神舟七号绕地运行的速率大于7.9km/s | |
B. | 嫦娥一号绕月运行的速率为3.95km/s | |
C. | K星:K船=1:81 | |
D. | T星:T船=1:4 |