16.某同學在“測勻變速直線運動的加速度 的實驗中.用打點計時器記錄了被小車拖動的紙帶的運動情況.在紙帶上確定出A.B.C.D.E.F.G共7個計數點.其相鄰點間的距離如圖(1)所示.每兩個相鄰的計數點之間的時間間隔為0.10s.(1)試根據紙帶上各個計數點間的距離.計算出打下B.C.D.E.F五個點時小車的瞬時速度.并將各個速度值填入下表 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

某同學在“測勻變速直線運動的加速度”的實驗中,用打點計時器記錄了被小車拖動的紙帶的運動情況,在紙帶上確定了 A、B、C、D、E、F、G 共 7 個計數點(每 5 個點取 1 個計數點),其相鄰點間的距離如圖所示.打點計時器每隔0.02s 打一次點.根據以上數據:

(1)計算出小車運動的加速度為 a=
3.12
3.12
m/s2 (要求保留兩位小數);
(2)計算出打下 D 點時小車的瞬時速度 vD=
1.26
1.26
m/s(要求保留兩位小數);
(3)求出打下 A 點時小車的瞬時速度 vA=
0.22
0.22
m/s(要求保留兩位小數).

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某同學在“測勻變速直線運動的加速度”的實驗中,用打點計時器(頻率為50Hz,即每0.02s打一個點)記錄了被小車拖動的紙帶的運動情況,在紙帶上確定出A、B、C、D、E、F、G共7個計數點.其相鄰點間還有4個點未畫出.其中S1=7.05cm、S2=7.67cm、S3=8.29cm、S4=8.91cm、S5=9.53cm、S6=10.15cm,

(1)關于接通電源和釋放紙帶的次序,下列說法正確的是
A
A

A.先接通電源,后釋放紙帶          B.先釋放紙帶,后接通電源
C.釋放紙帶同時接通電源            D.先接通電源或先釋放紙帶都可以
(2)各相鄰計數點間的時間間隔T=
0.1
0.1
 s
(3)小車運動的加速度為
0.62
0.62
m/s2,在F時刻的瞬時速度為
0.98
0.98
m/s.(保留2位有效數字)

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某同學在“測勻變速直線運動的加速度”的實驗中,用打點計時器記錄了被小車拖動的紙帶的運動情況,在紙帶上確定出A、B、C、D、E、F、G共7個計數點.其相鄰點間的距離如圖1所示,每兩個相鄰的計數點之間的時間間隔為0.10s.
(1)試根據紙帶上各個計數點間的距離,計算出打下B、C、D、E、F五個點時小車的瞬時速度,并將各個速度值填入下表(要求保留3位有效數字)
VB VC VD VE VF
數值
(m/s)

(2)將B、C、D、E、F各個時刻的瞬時速度標在如圖所示的坐標紙上,并畫出小車的瞬時速度隨時間變化的關系圖線.
(3)根據第(2)問中畫出的v-t圖線,求出小車運動的加速度為
0.80
0.80
m/s2(保留2位有效數字)

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某同學在“測勻變速直線運動的加速度”的實驗中,用打點計時器記錄了被小車拖動的紙帶的運動情況,在紙帶上確定出A、B、C、D、E、F、G共7個計數點.其相鄰點間的距離如圖所示,每兩個相鄰的計數點之間的時間間隔為0.10s.

(1)根據紙帶上各個計數點間的距離,計算出打下D點時小車的瞬時速度vD=
0.560
0.560
m/s (要求保留3位有效數字).
(2)根據紙帶上各個計數點間的距離,求出小車運動的加速度為a=
0.80
0.80
m/s2(保留兩位有效數字)

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某同學在“測勻變速直線運動的加速度”的實驗中,用打點計時器記錄了被小車拖動的紙帶的運動情況,在紙帶上確定出A、B、C、D、E、F、G共7個計數點,其相鄰點間的距離如圖所示,時間間隔為0.1s.試根據紙帶上各個計數點間的距離,計算出打下D點時小車的瞬時速度VD=
0.560
0.560
m/s,全過程的平均速度V=
0.560
0.560
m/s,小車的加速度a=
0.801
0.801
米/秒2(要求保留3位有效數字)

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一、         選擇題:本題共10小題;每小4題分,共40分。

 

題號

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

答案

 C

  A

  C

A

  D

  C

  B

  B

  D

  B

二、填空題:本題共3小題;共15分。

11、(4分) 分析與解答:原子核變化時如果質量減小(減小的質量稱為質量虧損)Dm,根據愛因斯坦質能方程,可以算出核變釋放的能量△E。

答:衰變過程中釋放出的能量等于

這個α衰變的方程為:

說明:本題沒給出鈾核的質量數,所以用M表示鈾核的質量數,這樣釷核的質量數為M-4。另外a衰變釋放的能表現為a粒子的動能Ea和釷核反沖運動的動能ETh,由于衰變過程動量守恒,則

由于能量守恒,則

解這兩個方程可得α粒子的動能

這里的M是衰變前核的質量數。因為M>>4,所以Ea接近DE。

12、(4分) 分析與解答:求媒質中的振動質點在△t時間內通過的路程和末時刻質點相對平衡位置的位移,與質點的初始狀態有關,計算比較復雜。但是,如果△t是半周期T/2的整數倍,則計算較為容易,本題則屬這種情況。首先,根據題意可求出周期T,以后再求出△t是半周期T/2的多少倍,可進一步計算出△t時間內的路程與末時刻質點相對平衡位置的位移。

  

因△t=2.5秒,故=25,則

s=2A?25=2×5cm×25=250cm

因為質點M初始時刻在平衡位置,每經過半個周期又回到平衡位置,2.5秒相當于25個半周期,所以末時刻質點又回到平衡位置.

答:在2.5秒的時間內,質點M通過的路程為250cm;末時刻質點M相對于平衡位置的位移為零.

說明:時間間隔△t是半周期的整數倍時,又分兩種情況.

第一種情況:設△t=nT,那么振動質點在△t時間內通過的路程s=4nA。設初時刻質點相對于平衡位置為Y0,那么末時刻該質點相對于平衡位置的位移Y=Y0。

第二種情況:設△t=(2n+1)T/2,那么振動質點在△t時間內通過的路程s=2A(2n+1)。設初時刻質點相對于平衡位置的位移為Y0,那么末時刻該質點相相對于平衡位置的位移Y=-Y0

13、(7分) 分析與解答:給ab沖量后,ab向右運動, cd受安培力作用而加速,ab受安培力作用而減速。當兩者速度相等時,開始共同勻速運動。所以開始時cd的加速度最大,最終cd的速度最大。

以ab為研究對象,設ab的初速度為v0,根據動量定理 I=mv0

   以ab、cd系統為研究對象,設ab、cd最終達到的共同速度為v,即cd的末速度vcd,根據系統所受安培力的合力為零,動量守恒

              mv0=3mvcd

   解得     

又根據在初始時刻ab切割磁感線產生的感應電動勢為          E=BLv0

電流             

cd所受安培力為    F=BiL

cd的加速度為   

由以上各式得    

系統動能的損失轉化為電能,電能又轉化為內能.由于ab、cd電阻之比為1∶2,根據Q=I 2Rt∝R,所以cd上產生的電熱應該是回路中產生的全部電熱的2/3。

因而        。

答:,

三、實驗題:本題共3小題;共20分。

14、(6分)分析與解答:1.500mm,2.850.

 

15、( 6分) 分析與解答:根據小燈泡的額定參數,U=6v、P=3w可以計算出小燈泡的額定電流I=0.17A,小燈泡的電阻R=36Ω。因而電流表應選,電壓表應選。

又R<<rV而非rA<<R,所以采用安培表外接法測小燈泡的電阻R。測量時要求電燈兩端電壓從0V開始連續調節,盡量減小誤差,測多組數據。因而滑線變阻器采用分壓式接法。

                                

 

16、(8分) 分析與解答:

(1)(平均速度等于中時刻的即時速度。答數見下表)

(2)見答圖;

(3)0.80(注:速度圖象的斜率是加速度。答案在0.82~0.78之間均可)

四、計算題:本題共6小題;共75分。   

*17.(11分)分析與解答:

解:(1)貨物在傳送帶上滑行是依靠動摩擦力為動力,即μmg=ma(1)

貨物做勻加速運動

由(1)、(2)解出μ=0.375

(2)上述過程中,因傳送帶始終勻速運動,設它的速度為v對傳送帶

∴動力對傳送帶做功為W

=180J

 

 

**18、(12分)分析與解答:

解:設穩定狀態時,彈簧的伸長為x,物塊A在彈力Kx的作用下,做勻速圓周運動。

Kx=mω2(L+x)

因電阻分布均勻,所以阻值與長度成正比。

根據全電路的歐姆定律及分壓公式

由以上三式解得

 

**19.(12分)分析與解答:

: 根據萬有引力是物體沿星球表面做勻速圓周運動的向心力

      又知          

      令              v2=C

      由以上三式得

           

 

20、(13分)分析與解答:

解:金屬棒沿斜面向上運動,切割磁感線,產生的最大感應

力F做功的最大功率P=Fv=9W

 

21.(13分)分析與解答:

解:(1)帶電粒子從原點射出進入勻強磁場,在垂直于磁場的xoy平面內做勻速圓周運動由左手定則判斷磁場的方向垂直于xoy平面指向紙外。從粒子進入電場受電場力作用而速度偏離分析判斷:電場強度方向是平行x軸,沿x軸負方向。

 

 

 

 

 

半個周期,即:

力作用而做曲線運動,(相當于平拋運動軌跡)

設勻強電場的場強大小為E,粒子射出電場的速度為V,

射出電場時V與y軸夾角120°,即與-y夾角60°

由⑤、⑥、⑦、⑧、⑨解出   

22.(14分)分析與解答:

解:(1)以A、B整體為研究對象,從A與C碰后至AB有共同速度v,系統動量守恒

(2)以A為研究對象,從與C碰后至對地面速度為零,受力為f,位移為s即最大位移.

 

   

即三次碰撞后B可脫離A板.

 


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