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在研究匀变速直线运动的实验中,小明正常进行操作,打出的一条纸带只有三个清晰的点。...

在研究匀变速直线运动的实验中,小明正常进行操作,打出的一条纸带只有三个清晰的点。标记为0、1、2,则纸带的加速度为__________;而P点是纸带上一个污点,小明想算出P点的速度,你认为小明的想法能否实现?你认为不能实现,请说明理由;若能实现请算出P点的速度____________________。(如图是小明用刻度尺测量纸带时的示意图。)

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5m/s2;0.95m/s 【解析】根据刻度尺读出两个点之间的距离,据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度求出点1的速度,根据点2到P点的距离,求出2到P之间还有几个点,根据匀加速直线运动速度时间公式求出P点速度. 根据刻度尺可知:0-1的距离x1=8cm,1-2的距离x2=18-8=10cm, 物体做匀变速直线运动,因此有:△x=aT2, 得:, 根据匀加速直线运动相邻的相等时间内的位移之差是一个定值△x=0.2cm,则打第3个点的位置为x3=1.8+1.2=3cm, 打第4个点的位置为x4=3+1.4=4.4cm, 打第5个点的位置为x5=4.4+1.6=6cm, 打第6个点的位置为x5=6+1.8=7.8cm, 由图可知,P点的位置为7.8cm,所以P点就是打的第6个点. 物体做匀变速直线运动,根据时间中点的瞬时速度等于该过程的平均速度有:,则vP=v1+5Ta=0.45+5×0.02×5=0.95m/s.  
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考点分析:
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如图,有一矩形区域,水平边长为s=满分5 manfen5.com,竖直边长为h=1m.质量均为、带电量分别为和的两粒子,.当矩形区域只存在场强大小为E=10N/C、方向竖直向下的匀强电场时,由a点沿方向以速率进入矩形区域,轨迹如图。当矩形区域只存在匀强磁场时由c点沿cd方向以同样的速率进入矩形区域,轨迹如图。不计重力,已知两粒子轨迹均恰好通过矩形区域的几何中心。则:

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A.由题给数据,初速度可求

B.磁场方向垂直纸面向外

C.做匀速圆周运动的圆心在b点

D.两粒子各自离开矩形区域时的动能相等。

 

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如图,一理想变压器原、副线圈的匝数之比n1:n2=10:1。原线圈通过一理想电流表A接正弦交流电源,一个二极管和阻值为R的负载电阻串联后接到副线圈的两端;假设该二极管的正向电阻为零相当于导线,反向电阻为无穷大相当于断路;a、b间输入交流电瞬时值的表达式为。则:()

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A.用电压表测得R两端电压为V

B.增大负载电阻的阻值R,电流表的读数变小

C.负载电阻的阻值越大,cd间的电压Ucd越小

D.将二极管用导线短路,电流表的读数加倍

 

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如图所示,水平传送带以速度v1匀速运动,小物体P、Q由通过定滑轮且不可伸长的轻绳相连,t=0时刻P在传送带左端具有速度v2,已知v1>v2,P与定滑轮间的绳水平。不计定滑轮质量,绳足够长。直到物体P从传送带右侧离开。以下判断正确的是()

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A.物体P一定先加速后匀速

B.物体P可能先加速后匀速

C.物体Q的机械能一直增加

D.物体Q一直处于超重状态

 

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如图所示为某示波管内的聚焦电场,实线和虚线分别表示电场线和等势线。则

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A.场强Ea>Eb,Eb>Ec

B.电势a>b,c>b

C.沿cba路径移动质子与电子,电荷的电势能改变是一样的

D.沿bc方向直线射入的电子有可能做曲线运动

 

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一圆环形铝质金属圈(阻值不随温度变化)放在匀强磁场中,设第1s内磁感线垂直于金属圈平面(即垂直于纸面)向里,如图甲所示。若磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示,那么第3s内金属圈中()

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A.感应电流逐渐增大,沿逆时针方向

B.感应电流恒定,沿顺时针方向

C.圆环各微小段受力大小不变,方向沿半径指向圆心

D.圆环各微小段受力逐渐增大,方向沿半径指向圆心

 

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