分析 (1)霧滴運(yùn)動(dòng)的路程一定,速度越大,運(yùn)行的時(shí)間越短,此時(shí)轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)過的弧度越小,打在紙帶上的點(diǎn)距離標(biāo)志線的距離越小,根據(jù)圖2即可讀出結(jié)果;
(2)根據(jù)t=$\frac{S}{v}$求出霧滴運(yùn)動(dòng)的時(shí)間,再根據(jù)v=$\fracvt1kxjw{t}$求出噴槍噴出霧滴的速度;
(3)根據(jù)公式V0=$\frac{πnur7j50^{2}}{TS}$,進(jìn)行變形,從而推導(dǎo)出圖象的斜率,即可求解.
解答 解:(1)霧滴運(yùn)動(dòng)的路程一定,速度越大,運(yùn)行的時(shí)間越短,此時(shí)轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)過的弧度越小,打在紙帶上的點(diǎn)距離標(biāo)志線的距離越。
所以其中速度最大的霧滴到標(biāo)志線的距離S1=2.10cm;速度最小的霧滴到標(biāo)志線的距離S2=2.85cm;
(2)如果轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng)的周期為T,則霧滴運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t=$\frac{S}{v}$=$\frac{ST}{πd}$,所以噴槍噴出霧滴的速度V0=$\fracelibs1e{t}$=$\frac{πr65zr1j^{2}}{ST}$;
(3)根據(jù)(2)中可知:V0=$\frac{πvcz1gyf^{2}}{TS}$=$\frac{πxvcux2j^{2}}{T}•\frac{1}{S}$
所以V0-$\frac{1}{S}$圖象中斜率k=$\frac{πzr1ip6c^{2}}{T}$
由圖得:$\frac{πlifxqhp^{2}}{T}$=$\frac{0.7π}{7}$
解得:T=1.6s
故答案為:(1)2.10 2.85 (2)$\frac{ST}{πd}$ $\frac{πxjvogy1^{2}}{ST}$ (3)1.6s
點(diǎn)評(píng) 解決本題的關(guān)鍵知道霧滴運(yùn)動(dòng)的路程一定,速度越大,運(yùn)行的時(shí)間越短,此時(shí)轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)過的弧度越小,打在紙帶上的點(diǎn)距離標(biāo)志線的距離越。畷(huì)根據(jù)t=$\frac{S}{v}$求出霧滴運(yùn)動(dòng)的時(shí)間,再根據(jù)v=$\frace1a15go{t}$求出噴槍噴出霧滴的速度.
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 卡文迪許提出了萬有引力定律 | |
B. | 對于兩個(gè)質(zhì)量分布均勻的球體,用F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$計(jì)算兩球間的萬有引力時(shí),r為兩球球心間的距離 | |
C. | 自然界中任何兩個(gè)物體間都存在萬有引力 | |
D. | 天體間才有萬有引力,平常物體間是沒有萬有引力的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 線速度是$\sqrt{\frac{{{g_0}{R_0}}}{k^2}}$ | B. | 加速度是$\frac{{g}_{0}}{{K}^{2}}$ | ||
C. | 角速度是$\sqrt{\frac{g_0}{{{R_0}{k^3}}}}$ | D. | 周期是2π$\sqrt{\frac{{{g_0}{R_0}}}{K}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 振動(dòng)的物體通過平衡位置時(shí),其合外力一定為零 | |
B. | 電磁波、超聲波均可在真空中傳播 | |
C. | 可見光在同一玻璃磚中傳播時(shí),波長越長、波速越小 | |
D. | 以0.75c的速度靠近地球的火箭向地球發(fā)出的光,在地球上測得其速度為c |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 當(dāng)t=5s時(shí),該質(zhì)點(diǎn)的位移是正的最大 | |
B. | 當(dāng)t=5s時(shí),該質(zhì)點(diǎn)的速度方向向上 | |
C. | 當(dāng)t=5s時(shí),該質(zhì)點(diǎn)的加速度方向向上 | |
D. | 當(dāng)t=5s時(shí),該質(zhì)點(diǎn)的加速度最大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{BS}{t}$ | B. | n$\frac{BS}{t}$ | C. | n$\frac{BS}{2t}$ | D. | n$\frac{2BS}{t}$ |
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