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(1)在每段纸带的上边缘中点画“?”作为计数点,在新的坐标里每个计数点的纵坐标表示
(2)画一直线,使尽可能多的计数点落在此直线上,并使直线两侧的计数点数目大致相等,这条直线便是运动物体的
(3)求出上述直线的斜率,可知运动物体的加速度a=
②在“探究加速度与力、质量的关系”的实验时:
(1)我们已经知道,物体的加速度(a)同时跟合外力(F)和质量(m)两个因素有关.要研究这三个物理量之间的定量关系的基本思路是
再保持F不变,研究a与m的关系;
再保持F不变,研究a与m的关系;
(2)某同学的实验方案如图2所示,她想用砂和砂桶的重力表示小车受到的合外力,为了减少这种做法而带来的实验误差,你认为在实验中还应该采取的两项措施是:a.
擦力;
擦力;
量;
量;
(3)该同学利用实验中打出的纸带求加速度时,处理方案有两种:
A、利用公式a=
| 2s |
| t2 |
| △s |
| T2 |
两种方案中,你认为选择方案
(4)下表是该同学在探究“保持m不变,a与F的关系”时记录的一组实验数据,请你根据表格中的数据在下面的坐标系中做出a-F图象;
( 小车质量:M=0.500kg,g=10m/s2 )
| 次数 物理量 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| m砂和桶(kg) | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.060 |
| a(m/s2) | 0.196 | 0.390 | 0.718 | 0.784 | 0.990 | 1.176 |
②利用“光电门”和计算机连接直接得到加速度,
③利用v-t图象计算加速度;
④用弹簧秤测量砂和桶的重力;
⑤用力和加速度的比值是否不变来处理数据,等等.
②利用“光电门”和计算机连接直接得到加速度,
③利用v-t图象计算加速度;
④用弹簧秤测量砂和桶的重力;
⑤用力和加速度的比值是否不变来处理数据,等等.
[选修3—4](本题共有二小题,第一小题5分,第二小题10分,共15分)
(1)一列简谐横波沿x轴传播,某时刻的波形如图所示.关于波的传播方向与质点a、b、c、d、e的运动情况,下列说法正确的是 ( )
A.若波形沿x轴正方向传播,则质点a运动的速度将减小
B.若质点e比质点d先回到平衡位置,则波沿x轴正方向传播
C.若波形沿x轴负方向传播,则质点c向下运动
D.若波形沿x轴正方向传播,再经过半个周期质点b将运动到质点d现在的位置
(2)如图所示,真空中有一个半径为R=0.1m,质量分布均匀的玻璃球,频率为5.0×1014Hz的细激光束在真空中沿直线BC传播,于玻璃球表面的C点经折射进入小球,并在玻璃球表面的D点又经折射进人真空中.已知
COD=120°,玻璃球对该激光束的折射率为
,求:
①此激光束在真空中的波长;
②此激光束进入玻璃时的入射角
;
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[选修3—4](本题共有二小题,第一小题5分,第二小题10分,共15分)
(1)一列简谐横波沿x轴传播,某时刻的波形如图所示.关于波的传播方向与质点a、b、c、d、e的运动情况,下列说法正确的是 ( )![]()
| A.若波形沿x轴正方向传播,则质点a运动的速度将减小 |
| B.若质点e比质点d先回到平衡位置,则波沿x轴正方向传播 |
| C.若波形沿x轴负方向传播,则质点c向下运动 |
| D.若波形沿x轴正方向传播,再经过半个周期质点b将运动到质点d现在的位置 |
①此激光束在真空中的波长;
②此激光束进入玻璃时的入射角
[选修3—4](本题共有二小题,第一小题5分,第二小题10分,共15分)
(1)一列简谐横波沿x轴传播,某时刻的波形如图所示.关于波的传播方向与质点a、b、c、d、e的运动情况,下列说法正确的是 ( )
![]()
A.若波形沿x轴正方向传播,则质点a运动的速度将减小
B.若质点e比质点d先回到平衡位置,则波沿x轴正方向传播
C.若波形沿x轴负方向传播,则质点c向下运动
D.若波形沿x轴正方向传播,再经过半个周期质点b将运动到质点d现在的位置
(2)如图所示,真空中有一个半径为R=0.1m,质量分布均匀的玻璃球,频率为5.0×1014Hz的细激光束在真空中沿直线BC传播,于玻璃球表面的C点经折射进入小球,并在玻璃球表面的D点又经折射进人真空中.已知
COD=120°,玻璃球对该激光束的折射率为
,求:
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①此激光束在真空中的波长;
②此激光束进入玻璃时的入射角
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(1)一列简谐横波沿x轴传播,某时刻的波形如图所示.关于波的传播方向与质点a、b、c、d、e的运动情况,下列说法正确的是 ( )
| A.若波形沿x轴正方向传播,则质点a运动的速度将减小 |
| B.若质点e比质点d先回到平衡位置,则波沿x轴正方向传播 |
| C.若波形沿x轴负方向传播,则质点c向下运动 |
| D.若波形沿x轴正方向传播,再经过半个周期质点b将运动到质点d现在的位置 |
①此激光束在真空中的波长;
②此激光束进入玻璃时的入射角