10.在做“用單擺測定重力加速度”的實驗中,有人提出以下幾點建議,可行的是( 。
A.適當加長擺線
B.質(zhì)量相同,體積不同的擺球,應選用體積較大的
C.單擺偏離平衡位置的角度要適當大一些
D.當單擺經(jīng)過平衡位置時開始計時,經(jīng)過一次全振動后停止計時,用此時間間隔作為單擺振動的周期

分析 為了減小測量誤差,單擺擺長應適當長些,便于測量時間.在空氣阻力很小、擺角很小的情況下單擺的振動才是簡諧運動,應滿足條件.采用累積法,測量周期可以減小誤差

解答 解:A、單擺的擺長越長,周期越大,適當加長擺長,便于測量周期.故A正確.
B、要減小空氣阻力的影響,應選體積較小的擺球.故B錯誤.
C、單擺在擺角很小的情況下才做簡諧運動,則單擺偏離平衡位置的角度不能太大,一般不超過5°.故C錯誤
D、單擺周期較小,把一次全振動的時間作為周期,測量誤差較大,應采用累積法,測多個周期的時間取平均值作為單擺的周期.故D錯誤.
故選:A

點評 簡諧運動是一種理想的運動模型,單擺只有在擺角很小,空氣阻力影響不計的情況下單擺的振動才可以看成簡諧運動,實驗時要保證滿足實驗的條件

練習冊系列答案
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3.小球每隔0.2s從同一高度拋出,做豎直上拋運動,設它們在空中不相碰.第一個小球在拋出點以上能遇到的小球數(shù)為7個,其初速度為(不計空氣阻力,取g=10m/s2)(  )
A.6m/sB.7m/sC.8m/sD.9m/s

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4.根據(jù)所學的知識,推導第一宇宙速度的兩個表達式.

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1.如圖所示,一圓錐擺擺長為L,下端拴著質(zhì)量為m的小球,小球在水平面內(nèi)做勻速圓周運動,當繩子與豎直方向成θ角時,圓錐擺的周期是多少?

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5.如圖所示,電場中一條豎直電場線上有A、B兩點,將某帶電微粒從A點由靜止釋放,微粒沿電場線下落,到達B點時速度為零,下列說法正確的是( 。
A.沿電場線由A到B,電場強度減小
B.沿電場線由A到B,電場強度增大
C.A點的電勢可能比B點高,也可能比B點低
D.微粒從A運動到B的過程中,其電勢能一直增加

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15.如圖所示,有一光滑的圓形槽,半徑為R,其最低點為O2,有兩個相同的小球M和N,將M放在距O2點正上方h高的O1處,將N放在圓弧槽上靠近O點的地方稍偏左的A點,讓AB兩球同時自由運動,不計一切阻力,欲使M、N在點O2正好相遇,h的高度應為多少?

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2.如圖所示,兩個質(zhì)量分別為m1=1kg、m2=4kg的物體置于光滑的水平面上,中間用輕質(zhì)彈簧秤連接.兩個大小分別為F1=20N、F2=10N的水平拉力分別作用在m1、m2上,則達到穩(wěn)定狀態(tài)后,下列說法正確的是( 。
A.彈簧秤的示數(shù)是15 N
B.在突然撤去F1的瞬間,m1的加速度大小為2 m/s2
C.在突然撤去F2的瞬間,m2的加速度大小為4m/s2
D.若水平面粗糙且與m1、m2之間的動摩擦因數(shù)相同,其他條件不變,兩物體仍在水平面上運動,彈簧秤的示數(shù)和光滑時示數(shù)一樣大

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

19.某同學利用圖甲所示的實驗裝置做了這樣的實驗.
①按住小車,在小吊盤中放入適當質(zhì)量的物塊.釋放小車,小車由靜止開始運動.
②按實驗要求正確裝上紙帶,讓小車靠近打點計時器,按住小車,打開打點計時器電源,釋放小車,獲得一條帶有點跡的紙帶.
③在獲得的紙帶上清晰的部分,每5個間隔標注一個計數(shù)點A,B,C,….測量相鄰計數(shù)點的間距S1,S2,S3,….并將其記錄在紙帶上對應的位置處.

完成下列填空:
(1)已知實驗裝置中打點計時器的電源為50Hz的低壓交流電源,若打點的時間間隔用△t表示,則△t=0.02s.
(2)設紙帶上五個相鄰計數(shù)點的間距為s1、s2、s3和s 4.a(chǎn)可用s1、s4和△t表示為a=$\frac{{s}_{4}-{s}_{1}}{7{5△t}^{2}}$;vB可用s1、s2和△t表示為vB=$\frac{{s}_{1}+{s}_{2}}{10△t}$.
(3)圖乙為用米尺測量所得紙帶上的s1、s2、s3和s4的情況,由圖可讀出s1=1.68cm,s4=3.88cm.由此求得加速度的大小a=0.735m/s2,vB=0.205 m/s(計算結(jié)果取3位有效數(shù)字).

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20.火星探測器繞火星近地做圓周軌道飛行,其線速度和相應的軌道半徑為v0和R0,火星的一顆衛(wèi)星在圓軌道上的線速度和相應的軌道半徑為v和R,則下列關(guān)系正確的是( 。
A.lg($\frac{v}{{v}_{0}}$)=$\frac{1}{2}$lg($\frac{R}{{R}_{0}}$)B.lg($\frac{v}{{v}_{0}}$)=2lg($\frac{R}{{R}_{0}}$)C.lg($\frac{v}{{v}_{0}}$)=$\frac{1}{2}$lg($\frac{{R}_{0}}{R}$)D.lg($\frac{v}{{v}_{0}}$)=2lg($\frac{{R}_{0}}{R}$)

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