1.如圖所示為用光電門測定鋼球下落時受到的阻力的實驗裝置.直徑為d、質(zhì)量為m的鋼球自由下落的過程中,先后通過光電門A、B,計時裝置測出鋼球通過A、B的時間分別為tA,tB,用鋼球通過光電門的平均速度表示鋼球球心通過光電門的瞬時速度.測出兩光電門間的距離為h,當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣葹間.
(1)鋼球下落的加速度大小a=$\frac{1}{2h}$($\frac{2ig0ek2^{2}}{{t}_{B}^{2}}$-$\frac{8wwyouo^{2}}{{t}_{A}^{2}}$),鋼球受到的空氣平均阻力Ff=mg-$\frac{m}{2h}$($\frac{uiyeuay^{2}}{{t}_{B}^{2}}$-$\frac{kg0wsom^{2}}{{t}_{A}^{2}}$).
(2)本題“用鋼球通過光電門的平均速度表示鋼球球心通過光電門的瞬時速度”,但從嚴格意義上講是不準(zhǔn)確的,實際上鋼球通過光電門的平均速度小于(選填“大于”、“小于”或“等于”)鋼球球心通過光電門的瞬時速度,導(dǎo)致測量鋼球所受的阻力大于實際受到的阻力(選填“大于”、“小于”或“等于”).

分析 根據(jù)極短時間內(nèi)的平均速度等于瞬時速度求出鋼球通過兩個光電門的速度,結(jié)合速度位移公式求出加速度,根據(jù)牛頓第二定律求出空氣的平均阻力.
根據(jù)勻變速直線運動的規(guī)律判斷實際上鋼球通過光電門的平均速度與鋼球球心通過光電門的瞬時速度.

解答 解:(1)鋼球通過光電門A、B時的瞬時速度分別為vA=$\fracq0qugw8{{t}_{A}}$、
vB=$\frac0wu0iic{{t}_{B}}$,
由vB2-vA2=2ah得,加速度a=$\frac{1}{2h}$($\frac{6sckkiw^{2}}{{t}_{B}^{2}}$-$\frac{aokksa6^{2}}{{t}_{A}^{2}}$),
由牛頓第二定律得,mg-Ff=ma,
解得Ff=mg-$\frac{m}{2h}$($\frac{428g88q^{2}}{{t}_{B}^{2}}$-$\frac{u6ug0k6^{2}}{{t}_{A}^{2}}$).
(2)由勻變速直線運動的規(guī)律,鋼球通過光電門的平均速度等于中間時刻的瞬時速度,而球心通過光電門的中間位移的速度大于中間時刻的瞬時速度,因此鋼球通過光電門的平均速度小于鋼球球心通過光電門的瞬時速度;
因此根據(jù)以上方法,求得加速度偏小,根據(jù)Ff=mg-$\frac{m}{2h}$($\frac{sgck6uw^{2}}{{t}_{B}^{2}}$-$\frac{mcowe8w^{2}}{{t}_{A}^{2}}$),那么阻力偏大.
故答案為:(1)$\frac{1}{2h}$($\frac{62uu88u^{2}}{{t}_{B}^{2}}$-$\frac{go66cgk^{2}}{{t}_{A}^{2}}$),mg-$\frac{m}{2h}$($\frac{8wmkkig^{2}}{{t}_{B}^{2}}$-$\frac{uoemusy^{2}}{{t}_{A}^{2}}$);(2)小于,大于.

點評 考查加速度的公式,掌握牛頓第二定律,理解平均速度與瞬時速度的聯(lián)系與區(qū)別,注意理解中時刻與中點位移速度大小關(guān)系是解題的關(guān)鍵.

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A.該交變電流頻率是2.5Hz
B.該交變電流有效值是0.8A
C.該交變電流最大值是0.8$\sqrt{2}$A
D.該交變電流瞬時值表達式是i=0.8sin(5πt) A

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B.振子運動的周期為4s
C.t=4s時振子對平衡位置的位移為10cm
D.t=2.5s時振子對平衡位置的位移為5cm
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(2)圖丙為該同學(xué)的實驗原理圖,若取下實物連接圖丁中的導(dǎo)線C,就可符合原理圖.
(3)若在實驗中分別測得各導(dǎo)線兩端的電壓U和直徑d,他想通過圖象來直觀地得到導(dǎo)線的電阻與其直徑的關(guān)系,該同學(xué)應(yīng)該畫U-$\frac{1}{uq0ym0q^{2}}$圖象.
1.

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