分析 (1)根據連續(xù)相等時間內的位移之差是一恒量,運用逐差法求出小車的加速度.
(2)根據F不等于零,加速度仍然為零,分析圖象不過原點的原因.當鉤碼的質量未遠遠小于小車質量時,鉤碼的重力大于繩子的拉力.
解答 解:(1)根據△x=aT2,運用逐差法得:a=$\frac{{x}_{BD}-{x}_{OB}}{4{T}^{2}}$=$\frac{0.0404-0.163-0.0163}{4×0.{1}^{2}}$=0.195m/s2.
(2)由圖線可知,F不等于零時,a仍然為零,可知圖線不過原點的原因是未平衡摩擦力或平衡摩擦力不足.
力傳感器可以直接得出繩子拉力的大小,用鉤碼的重力表示繩子的拉力,必須滿足鉤碼的質量遠小于小車的質量,否則繩子的拉力實際上小于鉤碼的重力.所以對于圖線上相同的力,用傳感器測得的加速度偏大,原因是鉤碼的質量未遠小于小車的質量,導致鉤碼的重力比細線的拉力大.
故答案為:(1)0.195;(2)未平衡摩擦力或平衡不足;鉤碼的質量未遠小于小車的質量,導致鉤碼的重力比細線的拉力大.
點評 掌握紙帶的處理方法,會通過紙帶求解瞬時速度和加速度,關鍵是勻變速直線運動推論的運用.在該實驗中,知道當鉤碼的質量遠遠小于小車質量時,鉤碼的重力才能近似等于小車的合力.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 3t0時刻的瞬時功率為$\frac{{5F_0^2{t_0}}}{m}$ | |
B. | 3t0時刻的瞬時功率為$\frac{{7F_0^2{t_0}}}{m}$ | |
C. | 在t=0到3t0這段時間內,水平力的平均功率為$\frac{{49F_0^2{t_0}}}{6m}$ | |
D. | 在t=0到3t0這段時間內,水平力的平均功率為$\frac{{25F_0^2{t_0}}}{6m}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | $\overline{{v}_{1}}$>$\overline{{v}_{3}}$>$\overline{{v}_{2}}$ | B. | $\overline{{v}_{1}}$=$\overline{{v}_{3}}$=$\overline{{v}_{2}}$ | C. | $\overline{{u}_{1}}$>$\overline{{u}_{3}}$>$\overline{{u}_{2}}$ | D. | $\overline{{u}_{1}}$=$\overline{{u}_{2}}$=$\overline{{u}_{3}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 布朗運動就是液體分子的熱運動 | |
B. | 氣體如果失去了容器的約束就會散開,這是因為氣體分子之間存在斥力 | |
C. | 對于一定量的理想氣體,如果壓強不變,體積增大,那么它的內能一定減小 | |
D. | 如果氣體溫度升高,分子平均動能會增加,但并不是所有分子的速率都增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\sqrt{\frac{g({r}^{2}-{R}^{2})}{2h{R}^{2}}}$ | B. | $\sqrt{\frac{g({r}^{2}-{R}^{2})}{2h{r}^{2}}}$ | C. | $\sqrt{\frac{g({r}^{2}-{R}^{2})}{h{R}^{2}}}$ | D. | $\sqrt{\frac{g({r}^{2}-{R}^{2})}{h{r}^{2}}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
速度/(m•s-1) | 思考距離/m | 制動距離/m | ||
正常 | 酒后 | 正常 | 酒后 | |
15 | 7.5 | 15.0 | 22.5 | 30.0 |
20 | 10.0 | 20.0 | 36.7 | X |
25 | 12.5 | 25.0 | 54.2 | 66.7 |
A. | 駕駛員酒后反應時間比正常情況下多0.5s | |
B. | 若汽車以15m/s的速度行駛時,發(fā)現前方40m處有險情,酒后駕駛不能安全停車 | |
C. | 汽車制動時,加速度大小為7.5m/s2 | |
D. | 表中X為45.1 |
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