分析 (1)由于滑塊在斜面上做勻加速直線運(yùn)動(dòng),所以某段時(shí)間內(nèi)的平均速度等于這段時(shí)間內(nèi)中點(diǎn)時(shí)刻的瞬時(shí)速度;根據(jù)加速度的定義式即可求出加速度;
(2)對(duì)木塊進(jìn)行受力分析,寫出牛頓第二定律的表達(dá)式,然后根據(jù)實(shí)驗(yàn)的原理即可求出動(dòng)摩擦因數(shù)的表達(dá)式;
解答 解:(1)根據(jù)某段時(shí)間內(nèi)的平均速度等于這段時(shí)間內(nèi)中點(diǎn)時(shí)刻的瞬時(shí)速度,得:
v1=$\frac{{s}_{0}-{s}_{2}}{2{t}_{0}}$;v2=$\frac{{s}_{1}-{s}_{3}}{2{t}_{0}}$
木塊的加速度:$a=\frac{△v}{△t}$═$\frac{{s}_{1}+{s}_{2}-{s}_{0}-{s}_{3}}{{2t}_{0}^{2}}$;
(2)選取木塊為研究的對(duì)象,已知重力加速度為g,測(cè)得木板的傾角為θ,木塊沿斜面方向是受力:ma=mgsinθ-μmgcosθ
得:μ=$\frac{gsinθ-a}{gcosθ}$
故答案為:(1)$\frac{{s}_{0}-{s}_{2}}{2{t}_{0}}$,$\frac{{s}_{1}-{s}_{3}}{2{t}_{0}}$;$\frac{{s}_{1}+{s}_{2}-{s}_{0}-{s}_{3}}{{2t}_{0}^{2}}$(2)$\frac{gsinθ-a}{gcosθ}$
點(diǎn)評(píng) 本題難度不大,是一道基礎(chǔ)題,熟練應(yīng)用基礎(chǔ)知識(shí)即可正確解題;本題的難點(diǎn)是:第二問,根據(jù)表達(dá)式分析待測(cè)量時(shí),要先結(jié)合實(shí)驗(yàn)的原理.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | t1>t3>t2 | B. | t1=t2=t3 | C. | t2>t1=t3 | D. | t1=t3>t2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | ${\;}_{2}^{3}$He+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{1}^{2}$H是聚變反應(yīng) | |
B. | ${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{92}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He是人工核轉(zhuǎn)變 | |
C. | ${\;}_{11}^{24}$Na→${\;}_{12}^{24}$Mg+${\;}_{-1}^{0}$e是衰變反應(yīng) | |
D. | 元素的半衰期會(huì)受到其所處環(huán)境的影響 | |
E. | ${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{36}^{92}$Kr+${\;}_{54}^{141}$Ba+3${\;}_{0}^{1}$n是裂變變化 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | mgtanα | B. | mgcotα | C. | $\frac{mg}{2sinα}$ | D. | $\frac{mg}{2cosα}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 以河岸為參考系時(shí),竹排是靜止的 | |
B. | 以竹排為參考系時(shí),青山是運(yùn)動(dòng)的 | |
C. | 以竹排為參考系時(shí),青山是靜止的 | |
D. | 以竹排為參考系時(shí),坐在竹排上的人是運(yùn)動(dòng)的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 因?yàn)殡娏饔蟹较,所以電流是矢量?/td> | |
B. | 電子運(yùn)動(dòng)的速率越大,電流越大 | |
C. | 通過導(dǎo)線截面的電荷量越多,電流越大 | |
D. | 單位時(shí)間內(nèi)通過導(dǎo)體截面的電荷量越多,導(dǎo)體中的電流越大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | ″嫦娥一號(hào)″繞月球做近月圓周愚弄的向心加速度比繞地球做近地圓周運(yùn)動(dòng)的大 | |
B. | 探測(cè)器在月球表面附近運(yùn)行時(shí)的速度大于7.9km/s | |
C. | 探測(cè)器在月球表面附近所受月球的萬有引力下雨地球表面所受地球的萬有引力 | |
D. | ″嫦娥一號(hào)″繞月球做圓周運(yùn)動(dòng)的周期比繞地球做圓周運(yùn)動(dòng)的小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | α2>α1 | B. | α2=α1 | C. | tan α2=tan α1 | D. | tan α2=2tan α1 |
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