摘要:t =. s = vt ②.由①②得通过金属棒的电量
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在探究小车速度随时间变化的规律的实验中,用接在50Hz交流电源上的打点计时器,得到以下一段纸带如下图,A、B、C、D分别为每隔5个点取的计数点,则
1.打点计时器的打点周期为 s,相邻两计数点之间的时间间隔为T= s
2.若测得AB=5.90cm;BC=6.79cm;CD=8.04cm;则vB= vC=
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如图11-2-4 所示,一质点沿水平直线做简谐运动,先后以相同速度通过a、b两点,经历时间tab=1 s,过b点后再经t′=1 s质点第一次反向通过b点。若在这两秒内质点所通过的路程是8 m ,试求该质点的振动周期和振幅。
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图
如图11-2-4所示,一质点沿水平直线做简谐运动,先后以相同速度通过a、b两点,经历时间tab=1 s,过b点后再经t′=1 s质点第一次反向通过b点。若在这两秒内质点所通过的路程是8 m,试求该质点的振动周期和振幅。
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图11-2-4
查看习题详情和答案>>在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,打点计时器使用的交流电的频率为50Hz,记录小车运动的纸带如图所示,在纸带上选择0、1、2、3、4、5的6个计数点,相邻两计数点之间还有四个点未画出,它们每相邻两个计数点之间的时间记为△t.纸带旁并排放着带有最小分度为毫米的刻度尺,零点跟“0”计数点对齐,由图可以读出三个计数点1、3、5跟0点的距离x1、x3、x5分别填入表格中.
若取计数点“3”到“5”之间的平均速度为计数点“4”的瞬时速度,则小车通过计数点“4”的瞬时速度的表达式V4=
代入数据可计算得a=

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| 距离 | x1 | x3 | x5 |
| 测量值/cm |
v4=
| x5-x3 |
| 2△t |
v4=
,代人数据可算得V4=_| x5-x3 |
| 2△t |
0.33
0.33
m/s;用同样的方法可算出得V2=0.21
0.21
m/s;由加速度的计算公式可以得到小车从计数点“2”到计数点“4”的平均加速度表达式a=a=
| v4-v2 |
| 2△t |
a=
| v4-v2 |
| 2△t |
代入数据可计算得a=
0.60m/s2
0.60m/s2
.如图甲所示是某同学探究小车加速度与力关系的实验装置,他将光电门固定在水平轨道上的B点,用不同重物通过细线拉同一小车,小车前端装有拉力传感器可测出细线拉力大小,每次小车都从同一位置A由静止释放.

(1)用游标卡尺测出遮光条的宽度d;实验时将小车从图示A由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间△t,则小车到达B点时的速度大小v=
;用刻度尺标出A、B两点间的距离L,则小车的加速度大小a=
(用所测得的物理量表示).
(2)某同学测得拉力传感器的示数F和小车的加速的a的数据如下表示:
根据表中的数据在图乙所示的坐标中作出a-F图象.
(3)由图象可得到小车总质量(包括传感器)为
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(1)用游标卡尺测出遮光条的宽度d;实验时将小车从图示A由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间△t,则小车到达B点时的速度大小v=
| d |
| △t |
| d |
| △t |
| d2 |
| 2L(△t)2 |
| d2 |
| 2L(△t)2 |
(2)某同学测得拉力传感器的示数F和小车的加速的a的数据如下表示:
| F/N | 0.20 | 0.31 | 0.40 | 0.49 | 0.60 |
| a/m?s-2 | 0.11 | 0.19 | 0.29 | 0.40 | 0.51 |
(3)由图象可得到小车总质量(包括传感器)为
1.0
1.0
kg(保留两位有效数字),分析图象不过原点的原因是未平衡摩擦力或平衡摩擦力不够.
未平衡摩擦力或平衡摩擦力不够.
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