题目内容
4.在“探究匀变速直线运动的规律”的实验中(1)“研究匀变速直线运动”的实验中,下列做法正确的是AD.
A.先接通电源,再使纸带运动 B.先使纸带运动,再接通电源
C.将接好纸带的小车停在靠近滑轮处
D.将接好纸带的小车停在靠近打点计时器处
(2)目前实验室用的打点计时器有电火花打点计时器和电磁式打点计时器两种,它们的原理基本一样,所接电源均为的交流 (填“交流”或“直流”)电源,若频率为50Hz,则每隔0.02s打一次点.
(3)实验中某同学用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定了A、B、C、D、E、F、G共7个计数点,其相邻点间的距离如图所示,每两个相邻计数点之间的时间间隔为0.10s.
根据以上数据求出物体加速度为0.80m/s2,计算打下E点时物体瞬时速度是0.63m/s(保留二位有效数字).
分析 实验时应先接通电源,再释放纸带;小车实验前应靠近打点计时器处;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;根据平均速度公式可求得瞬时速度.
解答 解:(1)A、为了有效地使用纸带,应先接通电源,再释放纸带.故A正确,B错误.
C、实验时,应将接好的纸带的小车停在靠近打点计时器处.故C错误,D正确.
故选:AD.
(2)电磁打点计时器和电火花计时器都是使用交流电源的计时仪器,当电源的频率为50Hz时,它每隔0.02s打一次点.
(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:x4-x1=3a1T2
x5-x2=3a2T2
x6-x3=3a3T2
为了更加准确的求解加速度,我们对三个加速度取平均值得:
a=$\frac{1}{3}$(a1+a2+a3)
代入数据得:a=$\frac{(5.99+6.80+7.62)×0.01-(3.62+4.38+5.22)×0.01}{9{×(0.1)}^{2}}$=0.80m/s2
E点的瞬时速度vE=$\frac{5.99+6.80}{2×0.1}×1{0}^{-2}$=0.63m/s;
故答案为:(1)AD;(2)交流;0.02;(3)0.80;0.63.
点评 本题考查匀变速直线运动中纸带的处理问题;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
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14.
如图所示,A、B两物块的质量分别为m和2m,静止叠放在光滑水平地面上.现对B施加一水平拉力F,A、B两物体一起向右做匀加速直线运动.则A对B的作用力的大小为( )
| A. | $\frac{F}{3}$ | B. | $\frac{F}{2}$ | C. | $\frac{2F}{3}$ | D. | F |
15.
A、B两个点电荷在真空中所产生电场的电场线(其中方向未标出)的分布如图所示.图中C点为两点电荷连线的中点,MN为两点电荷连线的中垂线,D为中垂线上的一点,电场线的分布关于MN左右对称.下列说法中正确的是( )
| A. | A、B两个点电荷一定是等量异种电荷 | |
| B. | A、B两个点电荷一定是等量同种电荷 | |
| C. | C点的电势比D点的电势高 | |
| D. | C点的电场强度比D点的电场强度小 |
12.
如图所示,在倾角θ=30°的光滑固定斜面上,放有两个质量分别为1kg和2kg的可视为质点的小球A和B,两球之间用一根长L=0.2m的轻杆相连,小球B距水平面的高度h=0.1m.两球从静止开始下滑到光滑地面上,不计球与地面碰撞时的机械能损失,g取10m/s2.则下列说法中正确的是( )
| A. | 下滑的整个过程中A球机械能守恒 | |
| B. | 下滑的整个过程中两球组成的系统机械能守恒 | |
| C. | 两球在光滑地面上运动的速度大小为$\frac{2\sqrt{6}}{3}$m/s | |
| D. | 系统下滑的整个过程中B球机械能的增加量为$\frac{2}{3}$J |
9.
如图所示,斜面体b的质量为M,放在粗糙的水平地面上.质量为m的滑块a以一定的初速度沿粗糙的斜面向上滑,然后又返回,此过程中b没有相对地面移动.由此可知( )
| A. | 地面对b的摩擦力方向先向左后向右 | |
| B. | 地面对b的摩擦力方向一直保持不变 | |
| C. | 地面对b的支持力一直等于(M+m)g | |
| D. | 滑块a上下滑动的加速度大小相等 |
14.为了实现人类登陆火星的梦想,近期我国宇航员王跃与俄罗斯宇航员一起进行“模拟登火星”实验活动.已知火星半径是地球半径的$\frac{1}{2}$,质量是地球质量的$\frac{1}{9}$,自转周期也基本相同.地球表面重力加速度是g,若王跃在地面上能向上跳起的最大高度是h,在忽略自转影响的条件下,下述分析正确的是( )
| A. | 火星表面的重力加速度是$\frac{2}{3}$g | |
| B. | 王跃在火星表面受的万有引力是在地球表面受万有引力的$\frac{1}{9}$ | |
| C. | 火星第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的$\frac{\sqrt{2}}{3}$ | |
| D. | 王跃以相同的初速度在火星上起跳时,可跳的最大高度是$\frac{3}{2}$h |