内容正文:
第2节 时间 位移
学习目标
核心素养
1.知道时刻和时间间隔的区别和联系,能够识别具体情境下的时刻和时间间隔
2.理解位移的概念和矢量性,知道位移和路程的不同(重点)
3.知道矢量和标量的运算差异,能进行一维情况下矢量的运算(难点)
[基础梳理]
[知识点1] 时刻和时间间隔
1.时刻:表示某一 瞬间 ,在表示时间的数轴上用 点 表示.
2.时间间隔:表示两个 时刻 之间的间隔,在表示时间的数轴上用 线段 表示.
[知识点2] 位置和位移
1.坐标系的作用:为了 定量 地描述物体的位置,需要在参考系上建立适当的坐标系.
2.一维坐标系:物体做直线运动时,通常选取这条直线为x轴,在x轴上任选一点为原点,规定好坐标轴的 正方向 和 单位长度 ,物体的位置就可以用它的位置坐标来描述.
3.路程:物体 运动轨迹 的长度.
4.位移
(1)定义:由 初位置 指向 末位置 的有向线段,用来描述物体的位置变化,用符号l表示.
(2)大小和方向:有向线段的 长度 等于位移的大小,方向由初位置指向末位置.
5.矢量和标量
(1)矢量:既有大小又有 方向 的物理量,如位移.
(2)标量:只有大小没有 方向 的物理量,如温度、路程等.
[知识点3] 直线运动的位移
1.直线运动的位置与位移的关系
如图所示,一个物体沿直线从A运动到B,如果A,B两位置坐标分别为xA和xB,那么,质点的位移Δx= xB-xA ,即位置坐标的变化量表示位移.
2.直线运动中位移的方向
在直线运动中,位移的方向可以用正、负号表示,正号表示 位移与规定正方向相同 ,负号表示 位移与规定的正方向相反 .
[知识点4] 位移—时间图像
1.物体在每一时刻的 位置 或每一时间间隔的 位移 可以用图像直观地表示.
2.在直角坐标系中将物体运动的 初始位置 选作坐标原点,选时刻t为 横轴 ,选位置x为 纵轴 ,就建立了位移—时间图像,又称x-t图像.
3.从x-t图像可以直观地看出物体在不同时间内的 位移 .
[知识点5] 位移和时间的测量
1.生活中可以用 频闪照相 的方法同时记录物体运动的时刻和位置.
2.两种打点计时器(如图)
图1 图2
(1)电磁打点计时器
使用 交变 电源的 计时 仪器;工作电压为 4~6 V,当电源频率是50 Hz时,每隔 0.02 s 打一次点.
(2)电火花打点计时器
使用220 V交变电源,打点周期 0.02 s .
3.时间的测量
刻度尺从能够看清的某个点(起始点)开始,往后数出若干个点,例如数出n个点,则纸带从起始点到第n个点的运动时间t= (n-1)×0.02 s.
4.位移的测量
用 刻度尺 测量纸带上两个点之间的距离,即为相应时间间隔内物体的位移大小.
[自我检测]
1.思维辨析
(1)时刻就是一瞬间,即一段很短很短的时间间隔.( × )
(2)上午第一节课8点上课,这里的8点指时刻.( √ )
(3)在800 m田径比赛中,李明以2分01秒46的成绩获得冠军.其中的2分01秒46指的是时间间隔,800 m指位移.( × )
(4)物体在一条直线上运动时,路程和位移总是大小相等,且位移是矢量,路程是标量.( × )
(5)一个物体的位移为零,路程也一定为零.( × )
(6)在一维坐标系中,物体的位移等于其位置坐标.( × )
(7)Δx的正负可表示物体位移的方向.( √ )
(8)在x-t图像上可以求出物体在某段时间内的位移.( √ )
2.基础理解
(1)关于下列甲、乙两图中计时数据的说法,正确的是( )
A.甲图中博尔特百米夺冠成绩“9.58”是指时刻
B.乙图中的列车到点“16∶30”是指时间间隔
C.乙图中的列车“晚点1小时8分”是指时间间隔
D.甲、乙两图中所列计时数据均指时间间隔
解析:C [甲图中的“9.58”指时间;乙图中的“16∶30”指时刻,“晚点1小时8分”指的是时间间隔;故A、B、D三项错误,C项正确.]
(2)如图所示,汽车上的里程表,显示的数字表示位移还是路程?体育比赛的跳远,评判成绩的依据是位移还是路程?
答案:里程表显示的数字表示路程,跳远评判成绩的依据是位移大小.
时刻与时间间隔
◆[探究导引]
(1)火车站服务处出售的2020年《旅客列车时刻表》为什么不叫做《旅客列车时间表》?
(2)火车站广播道:“从北京驶往广州的×××次列车将于11点20分到达本站1号站台,停车12分钟,请旅客们做好登车准备.”这里的12分钟是指时间间隔还是时刻?火车正点驶离本站的时刻是多少?
(3)张强同学手里拿着汽车票,上面写道:发车时间:14点30分.这里的“时间”指的是时间间隔还是时刻?
提示:所有计时运动的成绩都是时间.生活中所说的登机时间、登车时间、登船时间等的“时间”都是指时刻.
(1)《旅客列车时刻表》列出的都是火车发车和到站的时刻.
(2)12分钟是指停车的时间间隔,正点驶离本站的时刻是11点32分.
(3)这里的“时间”实际是指发车的时刻.
◆[探究归纳]
时刻
时间间隔
概念
表示某一瞬间.
两个时刻之间的间隔.
物理意义
是事物运动、发展、变化所经历的各个状态先后顺序的标志,是状态量.
是事物运动、发展、变化所经历的过程长短的量度,是过程量.
表示方法
用时间轴上的点表示.
用时间轴上的一段线段表示.
描述关键词
“初”“末”“时”,如“第1 s末”,“第2 s初”,“3 s时”
“内”,如“第2 s内”,“前3 s内”
联系
两个时刻之间为一段时间间隔,时间间隔能表示运动的一个过程,好比一段录像;时刻可以显示运动的一瞬间,好比一张照片
[特别提醒] 生活中有时使用的物理概念不是十分严谨的,所以判断生活中的物理概念要注意结合具体的生活情景.
[例1] 关于时刻和时间间隔,下列说法正确的是( )
A.老师说:“明天早上8点钟上课,上课45分钟.”其中“8点钟上课”指的是时间间隔,“上课45分钟”指的是时刻
B.小王迟到了,老师对他说:“为什么你现在才来?你早该到校了.”其中“你早该到校了”指的是到校的时间间隔
C.小王说:“我早已从家里出来了,因为今天公共汽车晚点了.”其中“早已从家里出来了”指的是时间间隔
D.老师说:“希望你下次一定要在7点50分以前到校.”其中“7点50分以前”指的是时间间隔
思路引导:→→
[解析] D [关于时刻和时间间隔,一定要抓住最主要的问题.时刻对应时间轴上的一个点;而时间间隔则对应时间轴上的一段,即一段时间.在A选项中“8点钟上课”对应时间轴上的一个点,即上课开始的时刻,而“上课45分钟”指的是上课所经历的时间,它对应时间轴上的一段,即时间间隔,因此A错误;在B选项中“你早该到校了”指的是小王应该到校的时刻,对应时间轴上的点,因此B错误;在C选项中“早已从家里出来了”指的是从家里出来的时刻,对应时间轴上的一个点,因此C错误;在D选项中“7点50分以前”对应时间轴上的一段,即时间间隔,因此D正确.]
[规律方法] 时间间隔和时刻的两种判断方法
(1)根据上下文判断:分析所给的说法,根据题意去体会和判断,时刻对应的是某一事件或运动的状态,时间间隔对应的是事件或运动的发生过程.
(2)利用时间轴判断.画出时间轴,把所给的时刻和时间间隔表示出来,对应一个点的是时刻,对应一段线段的是时间间隔.
◆[跟踪训练]
1.2019年1月6日早8时,天空上演“日偏食”罕见现象,我国可见地主要集中在中东部地区,北方大部地区可见“带食日出”现象持续了约2小时.据悉,2019年全球内有3次日食发生,在我国可以观察到的有2次,今天就是其中之一,下一次得等到12月26日了.下列说法正确的是( )
A.“6日早8时”是时间间隔
B.“约2小时”是时刻
C.研究日偏食时,可以把太阳当做质点
D.研究地球绕太阳做圆周运动时,可以把地球当做质点
解析:D [“6日早8时”是时刻,“约2小时”是时间间隔,故A、B错误;研究日偏食时,要考虑太阳的大小,故不能把太阳当做质点,故C错误;研究地球绕太阳做圆周运动时,地球的直径远小于轨道半径,故可以把地球当做质点,故D正确.]
对坐标系的理解和应用
◆[探究导引]
田径场上,要描述百米赛跑运动员在运动中的位置,需要建立什么样的坐标系?要描述800米赛跑运动员在运动中的位置,需要建立什么样的坐标系?在足球场上,要描述足球的位置,需要建立什么样的坐标系?
提示:田径场上,在描述百米赛跑运动员的位置时,因运动员在一条直线上运动,故建立直线坐标系即可;在描述800米赛跑运动员的位置时,因800米跑道是弯曲的,运动员在平面内运动,此时应建立平面直角坐标系;足球场上,足球并非在同一平面内运动,故应建立空间三维坐标系才能描述足球的位置.
◆[探究归纳]
三种坐标系的比较
直线坐标系
平面坐标系
空间坐标系
适用
运动
物体沿直线运动
物体在某平面内做曲线运动
物体在空间内做曲线运动
建立
方法
在直线上规定原点、正方向和标度,就建立了直线坐标系
在平面内画相互垂直的x轴与y轴,即可组成平面直角坐标系.物体的位置由一对坐标值来确定
在空间画三个相互垂直的x轴、y轴和z轴,即可组成三维坐标系.物体的位置由三个坐标值来确定
应用
实例
M点位置坐标:x=2 m
N点位置坐标:x=3 m,y=4 m
P点位置坐标:x=3 m,y=4 m,z=2 m
[例2] 一物体从O点出发,沿东偏北37°的方向运动10 m至A点,然后又向正南方向运动10 m至B点.(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)
(1)建立适当坐标系,描述出该物体的运动轨迹;
(2)依据建立的坐标系,分别求出A、B两点的坐标.
思路引导:(1)本题应建立平面坐标系.
(2)根据题意建立坐标系,确定原点的位置及坐标系的正方向,再确定研究对象所处的坐标及位置变化的情况即可.
[解析] (1)坐标系如图,图线O→A→B为运动轨迹.
(2)A点位置:xA=10cos 37°m=8 m
yA=10sin 37°m=6 m
B点位置:xB=8 m
yB=6 m-10 m=-4 m
即A点的坐标为:(8 m,6 m),B点的坐标为:(8 m,-4 m).
[答案] (1)见解析 (2)A(8 m,6 m) B(8 m,-4 m)
◆[跟踪训练]
2.一物体沿x轴运动,各个时刻的位置坐标如表所示:
t/s
0
1
2
3
4
5
x/m
0
5
-4
-1
-7
1
位置点
A
B
C
D
E
F
(1)请在图中的x轴上标出物体在各时刻的位置.
(2)哪个时刻物体离坐标原点最远?有多远?
解析:(1)根据各个时刻的位置坐标对应情况,标出物体在各时刻位置如图所示.
(2)物体在1 s末、2 s末、3 s末、4 s末、5 s末离坐标原点的距离分别为5 m、4 m、1 m、7 m、1 m,所以4 s末物体离坐标原点最远,为7 m.
答案:(1)见解析图 (2)4 s末 7 m
位移和路程 矢量和标量
◆[探究导引]
1.如图所示,三位旅行者从北京到上海,甲乘高铁直达,乙乘飞机直达,丙先乘汽车到天津,再换乘轮船到上海,三者的路程是否相同?位移是否相同?
提示:三者的路程不同,但结果是一样的,即都是从北京到上海,初位置、末位置一样,即位移相同.
2.(1)如果一位同学从操场中心A点出发向北走了40 m到达B点,然后又向西走了30 m到达C点,则他从A到C点的路程是多大?位移是多大?
(2)路程和位移的计算方法相同吗?
提示:(1)如图所示,路程是70 m,位移为从A点指向C点的有向线段,大小为50 m.(2)路程是标量,遵从算术运算法则,可以直接相加减;位移是矢量,不能直接相加减,位移的大小等于初位置指向末位置的有向线段的长度.
◆[探究归纳]
1.位移和路程的区别与联系
路程
位移
概念
物体运动轨迹的长度
从物体运动的起始位置指向终点位置的有向线段
物理意义
物体运动轨迹的长短
表示物体位置的变化
标矢性
只有大小没有方向,是标量
既有大小又有方向,是矢量
制约因素
既与物体的初、末位置有关,也与物体运动路径有关
由物体的初、末位置决定,与物体运动路径无关
图示(曲线运动)
物体由A点运动到B点,弧的长度即为物体的路程
物体由A点运动到B点,有向线段AB的大小和方向表示物体的位移的大小和方向
联系
(1)都是描述物体运动的空间特征
(2)都是过程量
(3)单位相同,都是米(m)
(4)一般来说,位移的大小不大于相应的路程,只有物体做单向直线运动时,位移的大小才等于路程
注意点
(1)在任何情况下,位移与路程都不可能相同,因为一个是矢量一个是标量
(2)如果某一时间内某一物体通过的路程为零,就表示这段时间内物体静止.如果某一时间内某一物体的位移为零,在这段时间内物体并不一定是静止的
(3)物体的运动方向与位移方向并不一定相同
(4)在任何情况下,位移的大小都不可能大于路程
2.对矢量和标量的理解
正、负号的区别
矢量的方向一般用正负号来表示.但既有大小又有方向的物理量不一定是矢量,如电流,有大小和方向,但它是标量;大多数标量都有正负号,它们的正负值表示不同的含义
大小比较
矢量的大小只比较绝对值,而标量大小根据正、负号的物理意义比较.如两位移x1=5 m和x2=-7 m,则x1<x2;而两温度t1=2 ℃和t2=-5 ℃,则t1高于t2
[例3] 如图所示,自行车的车轮半径为R,车轮沿直线无滑动地滚动,当气门芯由轮子的正上方第一次运动到轮子的正下方时,气门芯位移的大小为( )
A.πR B.2R
C.2πR D.R
[解析] D [如图所示,气门芯由轮子的正上方第一次运动到轮子的正下方的过程中,初、末位置之间的距离,也就是位移大小为x==R,因此选项D正确,其他选项均错误.]
[规律方法] 路程和位移的关系
(1)位移与路程永远不可能相同:因为位移是矢量,而路程是标量.
(2)位移的大小与路程的关系:只有在单向直线运动中,位移的大小才等于路程.在曲线运动或往复直线运动中,位移大小一定小于路程.
◆[跟踪训练]
3.老王驾车到车站接人后返回出发地,车载导航仪显示的记录如表所示,则此次过程中,汽车运动的路程和位移是( )
序号
出发时刻
停车时刻
行车里程/km
1
8∶05
8∶25
15.2
2
8∶30
8∶55
15.25
A.0,30.4 km B.0,15.2 km
C.15.2 km,0 D.30.45 km,0
解析:D [由题意可知,汽车的路程为15.2 km+15.25 km=30.45 km;而汽车返回出发点,故汽车的位移为零.]
位移—时间图像
◆[探究导引]
“在x-t图像中,图线是直线时物体做直线运动,图线是曲线时物体做曲线运动”,这种说法对吗?为什么?
提示:不对.x-t图像只能描述直线运动,不能描述曲线运动.在x-t图像中,不管图线是直线还是曲线,物体都做直线运动.
◆[探究归纳]
1.x-t图像的物理意义:x-t图像反映了物体的位移随时间的变化关系,图像上的某一点表示运动物体在某时刻所处的位置或相对于规定位置的位移.
2.x-t图像的应用
由位移-时间图像可求:
(1)任一时刻所对应的位置
(2)任一时间内的位移
(3)发生一段位移所用的时间
3.常见的几种x-t图像的比较
图像
物理意义
①、②都表示物体处于静止状态,但静止的位置不同.
③表示物体从x1处沿正方向做匀速直线运动;
④表示物体从x=0处沿正方向做匀速直线运动;
⑤表示物体从x2处沿负方向做匀速直线运动.
⑥表示物体做变速直线运动,且运动得越来越慢.
[例4] (多选)如图所示为甲、乙在同一直线上运动时的x-t图像,以甲的出发点为原点,出发时间为计时的起点,则下列说法中正确的是( )
A.甲、乙同时出发
B.0~t3这段时间内,甲、乙位移相同
C.甲开始运动时,乙在甲的前面x0处
D.甲在途中停止了一段时间,而乙没有停止
思路引导:→→
[解析] ACD [由图像知甲、乙的计时起点都是零,是同时出发的.乙开始运动时离坐标原点x0,从t1到t2这段时间内甲的位移没有变化,表示甲在途中停止了一段时间,故选项A,C,D正确;图上纵坐标表示的位移是以坐标原点为起点的,而某段时间内的位移是以这段时间的起始时刻所在位置为起点的,0~t3这段时间内甲、乙末位置相同,但起始位置不同,所以位移不同,故选项B错误.]
[规律方法] 在分析处理直线运动的位移—图像问题时,应注意以下几点:
(1)无论物体的位移—时间图像是直线还是曲线,物体均做直线运动.
(2)物体开始运动的初始位置由t=0时的位移即纵轴的截距决定.
(3)位移—时间图像的斜率为正值,表示物体沿着正方向运动,反之物体沿负方向运动.
◆[跟踪训练]
4.(多选)某一质点沿直线运动的位移x随时间t变化的图像如图所示,则( )
A.10 s时,质点所处的位置坐标为5 m
B.在10 s内,质点的位移为5 m
C.在20 s内,质点的位移为9 m
D.在5 s末和第15 s末,质点的运动方向相反
解析:AD [图像反映质点位置随时间的变化关系,10 s时质点处在5 m的位置.B错:在10 s内,质点的初位置坐标为1 m,末位置坐标为5 m,位移大小为4 m.C错:在20 s内,质点的位移为Δx=x2-x1=0-1 m=-1 m.D对:5 s末质点沿正方向运动,15 s末质点沿负方向运动.]
位移和时间的测量
◆[探究导引]
如图所示,两位同学分别拿着底部穿孔、滴水比较均匀的饮料瓶一起走路,想一想,时间和位移应如何记录.
提示:用刻度尺量出各点到起始点的距离即为运动的位移.时间间隔的测量可借助停表,例如n滴水滴下所用时间为T,则滴水的时间间隔为.
◆[探究归纳]
1.测量位移和时间的方法
(1)测位移:照相法或频闪照相法、打点计时器法等.
(2)测时间:可用钟表、打点计时器.
2.电磁打点计时器和电火花打点计时器的比较
电磁打点计时器
电火花打点计时器
结构示意图
打点原理
电磁作用下振针振动打点.
脉冲电流经放电针、墨粉纸盘放电打点.
电源
4~6 V交流电源.
220 V交流电源.
周期
电源频率为50 Hz时,都是每隔0.02 s打一次点.
阻力来源
纸带与限位孔、复写纸的摩擦,纸带与振针的摩擦.
纸带与限位孔、墨粉纸盘的摩擦.
说明
功能相同都是计时仪器,但电火花打点计时器比电磁打点计时器更精确.
[例5] 一打点计时器所用电源的频率是50 Hz,如图所示,纸带上的A点先通过计时器,A、B间历时 _________ s,位移为 ________ m.
思路引导:→→→→→
[解析] 频率50 Hz,周期为0.02秒,A到B间相隔1个计数点,时间间隔0.04 s.A与B间距为(1.20+1.60) cm=2.8 cm=2.8×10-2 m.
[答案] 0.04 2.8×10-2
[规律方法] 纸带记录了物体在不同时刻的位置和某一段时间对应的位移.点迹分布情况反映物体运动的情况.
(1)点迹密处速度小,点迹疏处速度大.
(2)点迹均匀,说明物体做匀速运动.
◆[跟踪训练]
5.如图所示,你的左手拿一块表,右手拿一支彩色画笔,你的同伴牵动一条宽约1 cm的长纸带,使纸带在你的笔下沿着直线向前移动,每隔1 s你用画笔在纸带上点一个点.你还可以练习在1 s内均匀地点上两个点.这样,就做成了一台简单的打点计时器.则下列说法正确的是( )
A.纸带的速度越快,相同距离上打的点会越多
B.牵动纸带速度不恒定,相邻两点的时间间隔也会不稳定
C.若每隔1 s变为每隔0.5 s打一个点,增大速度,纸带上的两点间距离会变大
D.若每隔1 s变为每隔0.5 s打一个点,同样的速度,纸带上的两点间距离会变小
解析:D [A错:纸带速度越快,点迹越疏,可知相同距离上打的点越少.B错:相邻两点间的时间间隔是一定的,为1 s,与牵动的速度无关.C错:若每隔1 s变为每隔0.5 s打一个点,增大速度,由于相邻两点间的时间间隔变小,则两点间距离不一定变大.D对:若每隔1 s变为每隔0.5 s打一个点,同样的速度,时间间隔变小,则相邻两点间的距离会变小.]
◆[课堂小结]
易错点:混淆位移与路程
[案例] 关于质点的位移和路程,下列说法正确的是( )
A.位移是矢量,位移的方向即质点运动的方向
B.位移的大小不会比路程大
C.路程是标量,即位移的大小
D.当质点做直线运动时,路程等于位移的大小
[错解] A或D
[错因分析] 错选A是对质点的运动方向和位移的方向区分不清,实际上位移的方向是由初位置指向末位置,而不一定是质点运动的方向;错选D是对直线运动的情况考虑不全面,实际上质点做直线运动有两种情况:一种情况是质点做单向的直线运动,在这种情况下,路程等于位移的大小;另一种情况是质点做往复的直线运动,此时位移的大小要小于路程.
[正解] 位移是矢量,其大小等于从初位置指向末位置的有向线段的长度,其方向由初位置指向末位置,而不一定是质点运动的方向,A项错.当物体从初位置运动到末位置时,其运动轨迹可能是直线,也可能是曲线,如质点沿曲线ABC从A到达C,路程是曲线ABC的长度,而位移大小是线段AC的长度,方向由A指向C(如图甲所示).同样,质点沿直线从A点经B点到C点,又从C点返回B点,质点通过的路程是线段AC的长度加CB的长度,而质点的位移大小是线段AB的长度,方向由A指向B(如图乙所示),B项对,C项错.只有在质点做单向直线运动时,位移的大小才等于路程,D项错.
[答案] B
[素养警示]
(1)位移的方向是由初位置指向末位置,不一定是质点运动的方向.
(2)质点做直线运动有两种情况,一种是单向的直线运动,在这种情况下,路程等于位移的大小;另一种情况是质点做往复的直线运动,此时位移的大小小于路程.
1.(对时间与时刻的理解)(多选)关于时刻和时间间隔,下列说法正确是( )
A.2020年11月24日上午04点30分,“嫦娥五号”探测器由长征五号火箭从海南文昌航天发射场升空.这里指时刻
B.高速摄像机拍摄子弹穿过苹果瞬间的照片,曝光时间为10-6 s,这里指的是时刻
C.中央电视台每晚新闻联播开始的时间是19时,这里指的是时间间隔
D.物体在第4 s内指的是物体在第3 s末到第4 s末这段时间间隔
解析:AD [2020年11月24日上午04点30分指时刻,选项A正确;10-6 s虽然很短,但指的是时间间隔,选项B错误;新闻联播开始于19时,指的是时刻,选项C错误;画时间轴可看出从第3 s末到第4 s末是一线段,是时间间隔,选项D正确.]
2.(对路程、位移、时间的理解)“翼龙”Ⅱ无人机是中国自主研制的一款先进的无人机,如图所示是正在飞行的无人机.该无人机在某次测试中往返飞行了850 km,用时72 min,这两个数据分别指( )
A.位移、时间 B.路程、时间
C.位移、时刻 D.路程、时刻
解析:B [850 km指路程,72 min指的是时间间隔,有时称为时间,选项B正确.]
3.(对位置和位移的理解)(多选)一物体做直线运动,在如图所示的位移坐标轴上O、x1、x2、…、xn-1、xn分别为物体在开始和第1 s末、第2 s末、…、第(n-1) s末、第n s末的位置,则下述说法中正确的是( )
A.Ox1为第2 s内的位移,方向由O指向x1
B.Oxn-1为(n-1)s内的位移,方向由O指向xn-1
C.x2xn为前2n s内的位移,方向由x2指向xn
D.xn-1xn为第n s内的位移,方向由xn-1指向xn
解析:BD [题中O、x1、x2、…xn-1、xn分别为不同位置,分别与各个时刻对应,而题中选项所列位移均与时间对应,故Ox1为第1 s内的位移,Oxn-1为(n-1) s内的位移,x2xn为(n-2) s内的位移,xn-1xn为第n s内的位移,位移的方向均沿x轴正向,A、C错误,B、D正确.]
4.(练习使用打点计时器)某同学在“用打点计时器测时间和位移”的实验中,用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定出A、B、C、D、E、F、G共7个计数点,其相邻点间的距离如图所示,每两个相邻的测量点之间的时间间隔为0.10 s.(本题计算结果保留3位有效数字)
(1)在实验中,使用打点计时器操作步骤应先 __________ 再 ____________ .(选填“释放小车”或“接通电源”)
(2)每两个计数点间还有 ________ 个点没有标出.物体从A到G的位移是 __________ m.
答案:(1)接通电源 释放小车 (2)4 0.336
学科网(北京)股份有限公司
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