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如图所示,甲为操场上一质量不计的竖直滑竿,滑竿上端固定,下端悬空,为了研究学生沿...

如图所示,甲为操场上一质量不计的竖直滑竿,滑竿上端固定,下端悬空,为了研究学生沿竿下滑的情况,在竿的顶部装有一拉力传感器,可显示竿的顶端所受拉力的大小.现有一学生手握滑竿,从竿的上端由静止开始下滑,下滑5s后这个学生的下滑速度为零,并用手紧握住滑竿保持静止不动.以这个学生开始下滑时刻为计时起点,传感器显示的力随时间变化的情况如图乙所示.求:
(1)该学生下滑过程中的最大速度;
(2)5s内该学生下滑的距离.
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(1)传感器显示的力即为杆对这名学生的拉力大小.由图得知,0~1s内,杆对学生的力小于其重力,学生做匀加速运动,第1~5s内,杆对学生的力大于学生的重力,学生做匀减速运动,所以在第1s末,这名学生达到最大速度,由牛顿第二定律和运动学结合求解最大速度. (2)运用平均速度分别求出两段时间内学生的位移,再求解总位移. 【解析】 (1)因为杆顶端所受拉力大小与杆对这名学生拉力的大小相等,所以传感器显示的力大小即为杆对这名学生的拉力. 由图象可知,0~1s内,杆对学生的拉力F1=380N;第5s后,杆内学生的拉力F3=500N,此时学生处于静止状态. 设学生在0~1s内的加速度为a,取向下为正方向,由牛顿第二定律知, 在0~1s内:mg-F1=ma…① 第5s后:mg-F3=0…② 由①②可解得:a=2.4m/s2 可知,这名学生在下滑的第1秒内做匀加速直线运动.而由图象可知,第1~5s内,杆对学生的拉力F2>mg,加速度方向竖直向上,学生做匀减速直线运动,所以第1s末,这名学生达到最大速度v=at=2.4m/s (2)设这名学生第1s内加速下滑的距离为x1,第1~5s内减速下滑的距离为x2,则有   所以5s内该学生下滑的距离x=x1+x2=6.0m                     答: (1)该学生下滑过程中的最大速度为2.4m/s; (2)5s内该学生下滑的距离为6m.
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考点分析:
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某兴趣小组为了测量一待测电阻RX的阻值,准备先用多用电表粗测出它的阻值,然后再用伏安法精确地测量.实验室里准备了以下器材:
A.多用电表
B.电压表Vl,量程6V,内阻约10kΩ
C.电流表Al,量程0.6A,内阻约0.2Ω
D.电流表A2,量程3A,内阻约0.02Ω
E.电源:电动势E=12V
F.滑动变阻器Rl,最大阻值10Ω,最大电流为2A
G.滑动变阻器R2,最大阻值50Ω,最大电流为0.1A
H.导线、电键若干
(1)在用多用电表粗测电阻时,该兴趣小组首先选用“×10”欧姆挡,其阻值如图甲中指针所示,为了减小多用电表的读数误差,多用电表的选择开关应换用    欧姆挡;
(2)按正确的操作程序再一次用多用电表测量该待测电阻的阻值时,其阻值如图乙中指针所示,则RX的阻值大约是    Ω;
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(3)在用伏安法测量该电阻的阻值时,要求待测电阻的电压从0开始可以连续调节,则在上述器材中应选出电流表和滑动变阻器分别是    (填器材前面的字母代号);
(4)在虚线框内画出用伏安法测量该电阻的阻值时的实验电路图.
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关于高中物理实验,下列说法中正确的是 ( )
A.利用打点计时器“研究匀变速直线运动规律”的实验中,可以利用纸带打出的点迹间接测得物体的运动速度
B.在“验证力的平行四边形定则”实验中,要使力的作用效果相同,只需橡皮条具有相同的伸长量
C.在“验证牛顿第二定律”实验中,采用了理想模型的实验方法
D.在“验证机械能守恒定律”的实验中,应该先释放重物后接通电源
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一带电小球在如图所示的匀强电场、匀强磁场中做匀速圆周运动,轨道平面在竖直面内,电场方向竖直向下,磁场方向垂直圆周所在平面向里,由此可知( )
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A.小球带正电,沿顺时针方向运动
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D.小球带负电,沿顺时针方向运动
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A.高频电源的变化周期应该等于tn-tn-1
B.在Ek-t图中应有t4-t3=t3-t2=t2-t1
C.粒子加速次数越多,粒子获得的最大动能一定越大
D.不同粒子获得的最大动能都相同
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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