分析 (1)根據(jù)某段時間內(nèi)的平均速度等于中間時刻的瞬時速度求出B和C點的瞬時速度,利用速度公式求加速度;
(2)利用牛頓第二定律和解出的加速度求頻率.
解答 解:(1)根據(jù)某段時間內(nèi)的平均速度等于中間時刻的瞬時速度可得:vB=$\frac{{s}_{1}+{s}_{2}}{2T}$=$\frac{({s}_{1}+{s}_{2})f}{2}$;vC=$\frac{{s}_{2}+{s}_{3}}{2T}$=$\frac{({s}_{2}+{s}_{3})f}{2}$;由速度公式vC=vB+aT可得:a=$\frac{({s}_{3}-{s}_{1}){f}^{2}}{2}$;
(2)由牛頓第二定律可得:mg-0.01mg=ma,所以a=0.99g,結(jié)合(1)解出的加速度表達式,代入數(shù)據(jù)可得:f=40HZ.
故答案為:(1)$\frac{({s}_{1}+{s}_{2})f}{2}$;$\frac{({s}_{2}+{s}_{3})f}{2}$;$\frac{({s}_{3}-{s}_{1}){f}^{2}}{2}$;(2)40.
點評 解決本題的關鍵掌握紙帶的處理方法,會通過紙帶求解瞬時速度的大小,關鍵是勻變速直線運動推論的運用.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 保持入射光的頻率不變,入射光的光強變大,飽和光電流變大 | |
B. | 入射光的頻率變高,飽和光電流變大 | |
C. | 入射光的頻率變高,光電子的最大初動能變大 | |
D. | 保持入射光的光強不變,不斷減小入射光的頻率,始終有光電流產(chǎn)生 | |
E. | 遏止電壓的大小與入射光的頻率有關,與入射光的光強無關 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在B點時,水分子帶正電的一端與帶負電的一端受到的電場力大小相等,方向相反 | |
B. | 水分子沿軌跡ABCD運動過程中電場力始終做正功 | |
C. | 水分子沿軌跡ABCD運動過程中電勢能先增加后減小 | |
D. | 如果把高壓直流電源的正負極反接,水分子的運動軌跡不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | Φ1>Φ2>Φ3>Φ4 | |
B. | 粒子的運動軌跡和Φ2等勢面可能垂直 | |
C. | Φ4等勢面上各點場強處處相等 | |
D. | 該區(qū)域可能是等量異種點電荷形成的電場 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 質(zhì)點Q開始振動的方向沿y軸正方向 | B. | 該波從P傳到Q的時間可能為7s | ||
C. | 該波的傳播速度可能為2m/s | D. | 該波的波長可能為6m |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 恒力F做功的瞬時功率一直減小 | B. | 恒力F做功的瞬時功率一直增大 | ||
C. | 恒力F做功為FLsinθ | D. | 恒力F做功為mgL(1-cosθ) |
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