20.(1)如圖實驗裝置可研究小車在勻變速直線運動時速度隨時間變化的規(guī)律,下列說法正確的是AD
A.先打開電源再釋放小車
B.小桶的質(zhì)量應(yīng)該遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于小車的質(zhì)量
C.應(yīng)該平衡摩擦力
D.拉小車的細(xì)線應(yīng)該始終與長木板平行
(2)該實驗中打出一條如圖所示的紙帶,試估算x1=23.3mm.若相鄰計數(shù)點的時間間隔為0.1s,用題目中給出的兩組數(shù)據(jù)計算小車的加速度a=0.39m/s2,僅用這兩組數(shù)據(jù)計算加速度出現(xiàn)的誤差屬于偶然誤差(填“偶然誤差”或“系統(tǒng)誤差”).

分析 分析實驗?zāi)繕?biāo)和實驗原理,明確實驗中需要注意事項即可求解;
依據(jù)相等時間內(nèi)的位移之差相等,即可求解x1間距;
根據(jù)勻變速直線運動的推論公式△x=aT2可以求出加速度的大小.

解答 解:(1)AD、為了讓小車做勻加速直線運動,應(yīng)使小車受力恒定,故應(yīng)將細(xì)線與木板保持水平;同時為了打點穩(wěn)定,應(yīng)先開電源再放紙帶;故AD正確;
B、本實驗中只是研究勻變速直線運動,故不需要讓小車的質(zhì)量遠(yuǎn)大于鉤碼的質(zhì)量;只要能讓小車做勻加速運動即可;故B錯誤;
C、由上分析可知,只要摩擦力恒定即可,不需要平衡摩擦力;故C錯誤;
故選:AD;
(2)x01=1.9mm=1.9×10-3m;x12=5.8mm=5.8×10-3m;
那么有:x12-x01=3.9×10-3m;
因此:x23-x12=3.9×10-3m,x34-x23=3.9×10-3m
則:x1=(3.9+5.8)×10-3m+(3.9+5.8)×10-3m+3.9×10-3m=23.3×10-3m=23.3mm,
由于相鄰兩計數(shù)點間還有4個點未畫出,所以相鄰的計數(shù)點間的時間間隔T=0.1s.
根據(jù)勻變速直線運動的推論公式△x=aT2可以求出加速度的大小,得:
x12-x01=aT2 
解得:a=$\frac{5.8-1.9}{0.{1}^{2}}×1{0}^{-3}$m/s2=0.39 m/s2
僅用這兩組數(shù)據(jù)計算加速度出現(xiàn)的誤差屬于偶然誤差,原因是存在測量長度的誤差,
故答案為:(1)AD;(2)23.3,0.39,偶然誤差.

點評 本題考查勻變速直線運動規(guī)律的應(yīng)用,要注意明確實驗原理,知道本實驗中只需要研究勻變速直線運動即可,所以不需要平衡摩擦力,也不需要讓小車的質(zhì)量遠(yuǎn)大于鉤碼的質(zhì)量;同時要提高應(yīng)用勻變速直線的規(guī)律以及推論解答實驗問題的能力,在平時練習(xí)中要加強基礎(chǔ)知識的理解與應(yīng)用,注意偶然誤差與系統(tǒng)誤差的區(qū)別.

練習(xí)冊系列答案
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A.電壓表的讀數(shù)為$\frac{NBSω}{\sqrt{2}(R+r)}$
B.通過電阻R的電荷量為q=$\frac{NBS}{2(R+r)}$
C.電阻R所產(chǎn)生的焦耳熱為Q=$\frac{{{{N}^{2}B}^{2}S}^{2}ωRπ}{4{(R+r)}^{2}}$
D.當(dāng)線圈由圖示位置轉(zhuǎn)過60°時的電流為$\frac{NBSω}{2(R+r)}$

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A.質(zhì)點O、M的振動頻率相等
B.質(zhì)點P振動的振幅為A
C.質(zhì)點M振動的振幅為A
D.質(zhì)點M振動一個周期,其路程為8A
E.若質(zhì)點M振動的頻率為2.5Hz,則從圖示時刻起經(jīng)1.7s后質(zhì)點M的運動方向豎直向下

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15.“雪龍?zhí)枴蹦蠘O考察船在由我國駛向南極的過程中,經(jīng)過赤道時測得某物體的重力是G1,在南極附近測得該物體的重力是G2,已知地球的自轉(zhuǎn)周期為T,引力常量為G,假設(shè)地球可視為質(zhì)量分布均勻的球體,由此可求得(  )
A.地球的密度為$\frac{3π{G}_{1}}{G{T}^{2}({G}_{2}-{G}_{1})}$
B.地球的密度為$\frac{3π{G}_{2}}{G{T}^{2}({G}_{2}-{G}_{1})}$
C.當(dāng)?shù)厍虻淖赞D(zhuǎn)周期為$\sqrt{\frac{{G}_{2}-{G}_{1}}{{G}_{2}}}$T時,放在地球赤道地面上的物體不再對地面有壓力
D.當(dāng)?shù)厍虻淖赞D(zhuǎn)周期為$\sqrt{\frac{{G}_{2}-{G}_{1}}{{G}_{1}}}$T時,放在地球赤道地面上的物體不再對地面有壓力

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A.組合體運動的周期T=$\frac{2πt}{θ}$
B.組合體運動的速度大小v=$\root{3}{g{R}^{2}}$
C.組合體的向心加速度a=$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{θ}^{4}}{{t}^{4}}}$
D.組合體所在圓軌道的半徑r=$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{t}^{2}}{{θ}^{2}}}$

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