题目内容
14.瞬时速度是一个重要的物理概念.但在物理实验中通常只能通过$\overline{v}$=$\frac{△s}{△t}$ (△s为挡光片的宽度,△t为挡光片经过光电门所经历的时间)的实验方法来近似表征物体的瞬时速度.这是因为在实验中无法实现△t或△s趋近零.为此人们设计了如下实验来研究物体的瞬时速度.如图甲所示,在倾斜导轨的A处放置一光电门,让载有轻质挡光片(宽度为△s)的小车从P点静止下滑,再利用处于A处的光电门记录下挡光片经过A点所经历的时间△t.按下来,改用不同宽度的挡光片重复上述实验,最后运动公式$\overline{v}$=$\frac{△s}{△t}$计算出不同宽度的挡光片从A点开始在各自△s区域内的$\overline{{v}_{A}}$,并作出$\overline{v}$-△t图如图乙所示.在以上实验的基础上,请继续完成下列实验任务:(1)依据$\overline{v}$-△t图,简述$\overline{v}$与△t或△s之间具有怎样的关系.
(2)依据实验图线,结合实验原理,推导出$\overline{v}$-△t图线所满足的函数式.
(3)根据$\overline{v}$-△t图线所满足的函数式,求出挡光片经过A点时的瞬时速度.
(4)指出实验操作须注意和主要事项.
分析 采用描点法把点拟合成一条直线.
每一个$\frac{△s}{△t}$ 代表了△t过程中的中间时刻速度,△s发生了改变,中间时刻也改变了.
运用运动学速度时间公式求解.
解答 解:(1)根据描点法作出图象,如图![]()
根据图象可知$\overline{v}$ 的大小与△t有关,且随△t间隔变小其$\overline{v}$的大小也变小,$\overline{v}$随△t的变化具有线性特征.
(2)设每次档光片开始挡光瞬间的速度为v1,挡光结束的瞬间速度为v2,
因为v2=v1+a△t,
所以$\overline{v}$=$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$=v1+$\frac{a}{2}$△t.
(3)由图线的斜率、坐标推得△t=0时截距得vA=0.5360m/s.
(4)更换挡光片时应其前沿始终处于小车上的同一位置,每次实验都应保持小车由P点静止释放.
答:(1)$\overline{v}$随△t的变化具有线性特征.
(2)$\overline{v}$-△t图线所满足的函数式为$\overline{v}$=v1+$\frac{a}{2}$△t.
(3)挡光片经过A点时的瞬时速度0.5360m/s.
(4)更换挡光片时应其前沿始终处于小车上的同一位置,每次实验都应保持小车由P点静止释放.
点评 画图象时不能画成折线,如果那样毫无意义.我们要熟悉匀变速直线运动的特点和一些规律.
练习册系列答案
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16.制成的线材(如钢丝、钢筋)受到拉力会伸长,十七世纪英国物理学家胡克发现,金属丝或金属杆在弹性限度内的伸长与拉力成正比,这就是著名的胡克定律.这一发现为后人对材料的研究奠定了重要基础.现有一根用新材料制成的金属杆,长为10m,横截面积为0.8cm2,设计要求它受到拉力后的伸长不超过原长的$\frac{1}{500}$,由于这一拉力很大,杆又较长,直接测试有困难,就选用同种材料制成样品进行测试,通过测试,取得数据如下:
根据测试结果,可推导出线材伸长x与材料的长度L、材料的截面积S及拉力F的函数关系为x=8×10-12×$\frac{FL}{S}$(函数关系中比例系数的数值也要求根据国际单位制写出);通过对样品的测试,可求出新材料制成的金属细杆能承受的最大拉力为20000N.
长度L | 拉力F/伸长x/截面积S | 250N | 500N | 750N | 1000N |
| 1m | 0.05cm2 | 0.04cm | 0.08cm | 0.12cm | 0.16cm |
| 2m | 0.05cm2 | 0.08cm | 0.16cm | 0.24cm | 0.32cm |
| 3m | 0.05cm2 | 0.12cm | 0.24cm | 0.36cm | 0.48cm |
| 1m | 0.10cm2 | 0.02cm | 0.04cm | 0.06cm | 0.08cm |
| 1m | 0.20cm2 | 0.01cm | 0.02cm | 0.03cm | 0.04cm |
16.关于分子动理论的规律,下列说法正确的是( )
| A. | 扩散现象说明物质的分子在做永不停息的无规则运动 | |
| B. | 压缩气体时气体会表现出抗拒压缩的力是由于气体分子间存在斥力的缘故 | |
| C. | 如果两个系统分别与第三个系统到达热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定处于热平衡,用来表征它们所具有的“共同热学性质”的物理量是内能 | |
| D. | 已知某种气体的密度为ρ,摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA,则该气体分子之间的平均距离可以表示为$\root{3}{\frac{M}{{ρ}_{{N}_{A}}}}$ |
19.
如图所示,在斯特林循环的P-V图象中,一定质量理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A,整个过程由两个等温和两个等容过程组成,下列说法中正确的是( )
| A. | 状态A的温度高于状态C的温度 | |
| B. | B→C过程中,单位体积里气体分子数目减小 | |
| C. | C→D过程中,气体分子每次与容器壁碰撞的平均冲力的平均值变小了 | |
| D. | 一个循环过程中,气体要从外界吸收一定的热量 |
3.
如图所示,某段滑雪雪道倾角为30°,总质量为m(包括雪具在内)的滑雪运动员从距底端高为h处的雪道上由静止开始匀加速下滑,加速度为$\frac{1}{3}$g,在他从上向下滑到底端的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 运动员减少的重力势能全部转化为动能 | |
| B. | 运动员减少的重力势能转化为动能和摩擦内能 | |
| C. | 运动员获得的动能为$\frac{1}{3}$mgh | |
| D. | 下滑过程中系统减少的机械能为$\frac{1}{3}$mgh |