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            • 1. 如图甲为测量重力加速度的实验装置,C为数字毫秒表,A、B为两个相同的光电门,C可以测量铁球两次挡光之间的时间间隔.开始时铁球处于A门的上边缘,当断开电磁铁的开关由静止释放铁球时,A门开始计时,落到B门时停止计时,毫秒表显示时间为铁球通过A、B两个光电门的时间间隔t,测量A、B间的距离x.现将光电门B缓慢移动到不同位置,测得多组x、t数值,画出
              x
              t
              随t变化的图线为直线,如图乙所示,直线的斜率为k,则由图线可知,当地重力加速度大小为g=    ;若某次测得小球经过A、B门的时间间隔为t0,则可知铁球经过B门时的速度大小为    ,此时两光电门间的距离为    
            • 2. 某同学利用如图(a)所示装置测量当地重力加速度.实验时,通过电磁铁控制小球从P处自由下落,小铁球依次通过两个光电门Ⅰ、Ⅱ,测得遮光时间分别为△t1和△t2,两光电门中心的高度差为h,回答下列问题:

              (1)用螺旋测微器测得小铁球直径的示数如图(b)所示,则小铁球的直径D=    mm;
              (2)计算重力加速度表达式为g=    ;(用测定的物理量的符号表示)
              (3)为了减小实验误差,以下建议合理的是    
              A.减小光电门Ⅰ、Ⅱ间的高度差
              B.换用密度更大、体积更小的金属球
              C.多次改变光电门Ⅰ、Ⅱ的位置,测量g并求其平均值.
            • 3. 一个有一定厚度的圆盘,可以绕通过中心垂直于盘面的水平轴转动.为了研究圆盘转动时的角速度和纸带的加速度,我们用电磁打点计时器、刻度尺、游标卡尺、纸带、复写纸、学生电源等器材完成实验:(打点计时器所接交流电的频率为50Hz,A、B、C、D…为计数点,相邻两计数点间有四个点未画出,纸带厚度不计)
              ①如图1所示,将打点计时器固定在桌面上,将纸带的一端穿过打点计时器的限位孔,然后固定在圆盘的侧面,当圆盘转动时,纸带可以卷在圆盘侧面上;
              ②接通电源,打点计时器开始打点,启动控制装置使圆盘匀加速转动;
              ③经过一段时间,停止转动和打点,取下纸带,进行测量.
              (1)用20分度的游标卡尺测得圆盘的直径如图2所示,圆盘的直径为    mm;
              (2)由图3可知,纸带的加速度大小为    m/s2;打下计数点E时,圆盘转动的角速度为    rad/s.(结果保留2位有效数字)
            • 4. (2016•禹州市一模) 图甲为测量重力加速度实验装置,H为数字毫秒计时器,A、B是两个相同的光电门,闭合开关S吸住铁球,断开S,球下落到A门时毫秒计时器开始计时,落到B门时停止计时,显示时间为以一定初速度通过 A、B两个光电门的时间间隔t.测得A、B间的距离x,现保持光电门A位置不变,将光电门B缓慢下降到不同位置,测得多组x、t数值,画出
              x
              t
              随i变化的图线,如图乙所示,直线与纵轴的交点坐标为b、斜率为k,根据以上信息可知:当地重力加速度大小g=    ;测得某次铁球从A光电门到B光电门的时间间隔t0,则此次在B门处的小球的瞬时速度大vB=    
            • 5. 利用打点计时器研究小车运动的实验中,如图所示,给出了该次实验中从0点开始每打5个点取一个计数点的纸带,其中0,1,2,3,4,5,6都为计数点,测得x1=1.40cm,x2=1.90cm,x3=2.38cm,x4=2.88cm,x5=3.39cm,x6=3.87cm.(结果保留两位有效数字) 
              (1)在计时器打出3、4、5点时,小车的速度分别为v3=    m/s,v4=    m/s,v5=    m/s.
              (2)小车的加速度a=    m/s2
            • 6. 利用打点计时器研究小车变速直线运动的实验,得到如图所示的一条纸带,在带上共取了A、B、C、D、E、F、G七个计数点,相邻的两个计数点之间还有四个点未画出,从每一个计数点处将纸带剪开分成六条(分别叫a、b、c、d、e、f),将这六条纸带由短到长紧靠但不重叠地粘在xOy坐标系中,得到如图所示的直放图,最后将各纸带上端中心连起来,于是得到表示v-t关系的图象.已知打点计时器的工作频率为50Hz.为表示v-t关系,图中x轴对应物理量是时间t,y轴对应物理量是速度v.

              ①若纸条c的长度为6.0cm,则图中t3    s,v3是纸条c段的    速度v1=    m/s;(保留两位有效数字)
              ②若测得a段纸带的长度为2.0cm,f段纸带长度为12.0cm,则可求出加速度的大小为    m/s2.(保留两位有效数字)
            • 7. 如图所示为某同学在“测定匀变速直线运动的加速度”的实验中,用打点计时器打出的一条纸带,纸带上标出的A、B、C、D、E都是选中的记数点,每两个相邻记数点间都有四个点没有画出,实验所用交流电的频率为f=50Hz,将AB段、AC段、AD段、AE段的长度分别记为s1、s2、s3、s4,则:
              (1)从刻度尺上读出AD间的距离为s3=    
              (2)计算小车运动过程中打下D点时纸带(或小车)的速度大小的表达式为(用题目中所给的物理符号表示):v0=    
              (3)除了图象法之外,通常还可以用    (填方法)来计算小车运动过程中的加速度大小,结合图中的数据可得小车运动的加速度:a=    .(计算结果保留两位有效数字)
            • 8. 像打点计时器一样,光电计时器也是一种研究物体运动情况的常见计时仪器,其结构如图甲所示,a、b分别是光电门的激光发射和接收装置.当有物体从a、b间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间.现利用图乙所示装置设计一个“探究物体运动的加速度与合外力、质量关系的实验,图中NQ是水平桌面、PQ是一端带有滑轮的长木板,1、2是固定在木板上的两个光电门(与之连接的两个光电计时器没有画出).小车上固定着用于挡光的窄片K,让小车从木板的顶端滑下,光电门各自连接的计时器显示窄片K的挡光时间分别为t1和t2

              (1)用游标卡尺测量窄片K的宽度d(已知l>>d),光电门1,2各自连接的计时器显示的挡光时间分别为t1、t2.则窄片K通过光电门1的速度表达式v1=    
              (2)用米尺测量两光电门间距为l,则小车的加速度表达式a=    
              (3)该实验中,为了把砂和砂桶拉车的力当作小车受的合外力,就必须平衡小车受到的摩擦力,正确的做法    
              (4)实验中,有位同学通过测量,把砂和砂桶的重力当作小车的合外力F,作出a-F图线,如图丙中的实线所示.试分析:图线不通过坐标原点O的原因是    ;曲线上部弯曲的原因    
            • 9. 如图所示,某同学在做“研究匀变速直线运动”的实验中,由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.1s,其中s1=5.82cm,s2=6.47cm,s3=7.02m,s4=7.74cm,s5=8.40cm,s6=9.05cm,其中只有一段测量数据明显错误.则:

              (1)测量错误的是    (填s1,s2,s3,s4,s5,s6中的一个);
              (2)打计数点6时小车的瞬时速度大小是    m/s;
              (3)计算小车运动的加速度的表达式为    
              (4)小车运动的加速度大小是    m/s2.(计算结果保留两位有效数字)
            • 10. 某同学用电磁打点计时器做“测定匀变速直线运动物体的加速度”的实验中,所用电源频率为50Hz.得到的记录纸带如下图所示.图中A、B、C、D、E、F点为依次选取的记数点,在每两相邻的记数点间还有4个点没有画出,则小车运动到D点的速度为    ,小车运动的加速度为    (取两位有效数字).
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