19.如圖所示為某同學(xué)在“練習(xí)使用打點計時器”實驗中得到的一條紙帶.從紙帶上比較清晰的某點開始,選取四個記數(shù)點,分別標(biāo)明為A、B、C、D.已知相鄰兩記數(shù)點間的時間間隔為0.10s,各記數(shù)點之間的距離如圖所示.根據(jù)這些數(shù)據(jù)可知:

(1)打點計時器的打點周期為0.02s,從紙帶點與點之間的距離來看,拉動紙帶的小車做變速運動(選填“勻速”或“變速”).
(2)從圖中得到該紙帶從打A點到打D點這段時間內(nèi)的平均速v=0.3m/s,加速度a=1.5 m/s2

分析 依據(jù)紙帶點間,即可判定小車的運動性質(zhì);
根據(jù)勻變速直線運動的推論公式△x=aT2可以求出加速度的大小,根據(jù)平均速度的定義得出A、C對應(yīng)的時間間隔內(nèi)小車的平均速度大。

解答 解:(1)打點計時器的打點周期為 0.02s,從紙帶點與點之間的距離來看,相等的時間內(nèi),間距增大,則拉動紙帶的小車做變速運動;
(2)相鄰計數(shù)點間的時間間隔T=0.1s,
根據(jù)平均速度的定義得計數(shù)點A、C對應(yīng)的時間間隔內(nèi)小車的平均速度大小
$\overline{v}$AD=$\frac{{s}_{AD}}{{t}_{AD}}$=$\frac{0.015+0.03+0.045}{3×0.1}$=0.3m/s
根據(jù)紙帶的數(shù)據(jù)得出相鄰計數(shù)點間的位移之差相等,
根據(jù)勻變速直線運動的推論公式△x=aT2可以求出加速度的大小,
得:a=$\frac{{x}_{BC}-{x}_{AB}}{{T}^{2}}$=$\frac{0.03-0.015}{0.{1}^{2}}$=1.5m/s2,
故答案為:(1)0.02,變速;(2)0.3,1.5.

點評 要提高應(yīng)用勻變速直線的規(guī)律以及推論解答實驗問題的能力,在平時練習(xí)中要加強基礎(chǔ)知識的理解與應(yīng)用,同時掌握求解平均速度與加速度的方法,及注意單位的統(tǒng)一.

練習(xí)冊系列答案
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9.如圖所示,縱坐標(biāo)表示兩個分子間引力、斥力的大小,橫坐標(biāo)表示兩個分子間的距離,圖中兩條曲線分別表示兩分子間引力、斥力的大小隨分子間距離的變化關(guān)系,e為兩曲線的交點,則下列說法中正確的是( 。
A.ab為斥力曲線,cd為引力曲線
B.當(dāng)r等于r1時分子間勢能最小
C.當(dāng)r從r1開始增大到r2時,分子勢能不斷增大
D.當(dāng)r從r1開始增大到r2時,分子勢能先增大后減小

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A.F:f=1:3B.F:f=4:1C.W1:W2=1:1D.W1:W2=1:3

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7.衛(wèi)星在地面發(fā)射后,逐漸遠離地球.通過地月轉(zhuǎn)移軌道,最終被月球引力捕獲,成為圓周軌道的繞月衛(wèi)星.下列說法正確的是(  )
A.發(fā)射衛(wèi)星的速度等于第一宇宙速度
B.繞月圓周軌道的平面可以不過月球中心
C.繞月時,衛(wèi)星與月球間的距離越大,繞行周期越大
D.繞月時,衛(wèi)星能以某一大小的速度在距離月球不同的各個軌道上繞行

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14.物體做勻速圓周運動時,下列說法正確的是( 。
A.所受合力全部用來提供向心力B.是勻變速曲線運動
C.速度的大小和方向都改變D.向心加速度不變

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4.在“用單擺測定重力加速度”的實驗中
(1)測得擺線長101cm,擺球直徑為2.00cm,單擺做50次全振動所經(jīng)歷的時間為101.5s,則當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣戎礸=9.76m/s2( π=3.14  保留3位有效數(shù)字).
(2)如果測得g值偏大,可能的原因是ACD
A.測擺線長時擺線拉得過緊.
B.?dāng)[線上端懸點未固定,振動中出現(xiàn)松動,使擺線長度增加了.
C.開始計時時,秒表過遲按下
D.實驗中誤將49次全振動次數(shù)記為50次
E.漏測了小球的半徑,把擺線長直接當(dāng)作擺長進行計算.

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8.甲、乙兩物體做直線運動,其x-t圖象如圖所示,下列說法正確的是( 。
A.在0~4s內(nèi),甲、乙兩物體的位移大小和方向都相同
B.在0~2s內(nèi),甲物體做勻速直線運動,乙物體靜止不動
C.在2s~4s內(nèi),甲物體的速度大于乙物體的速度
D.乙物體比甲物體早出發(fā)2s

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18.萬有引力作用下的物體具有引力勢能,取無窮遠處引力勢能為零,物體距星球球心距離為r時的引力勢能為Ep=-G$\frac{Mm}{r}$(G為引力常量,M、m分別為星球和物體的質(zhì)量),在一半徑為R的星球上,一物體從星球表面某高度處自由下落(不計空氣阻力),自開始下落計時,得到物體離星球表面高度H隨時間t變化的圖象如圖7所示,則( 。悖
A.在該星球表面上以$\frac{1}{t0}$$\sqrt{2hR}$的初速度水平拋出一物體,物體將不再落回星球表面
B.在該星球表面上以$\frac{2}{t0}$$\sqrt{hR}$的初速度水平拋出一物體,物體將不再落回星球表面
C.在該星球表面上以$\frac{1}{t0}$$\sqrt{2hR}$的初速度豎直上拋一物體,物體將不再落回星球表面
D.在該星球表面上以$\frac{2}{t0}$$\sqrt{hR}$的初速度豎直上拋一物體,物體將不再落回星球表面

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