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【题目】某同学设计了一个如图1所示的装置来测定滑块与木板间的动摩擦因数,其中A为滑块,BC是质量可调的砝码,不计绳和滑轮的质量及它们之间的摩擦.实验中该同学在砝码总质量(m+m′=m0)保持不变的条件下,改变mm′的大小,测出不同m下系统的加速度,然后通过实验数据的分析就可求出滑块与木板间的动摩擦因数.

1)该同学手中有打点计时器、纸带、10个质量均为100克的砝码、滑块、一端带有定滑轮的长木板、细线,为了完成本实验,得到所要测量的物理量,还应有

A.秒表 B.毫米刻度尺 C.天平 D.低压交流电源

2)实验中,该同学得到一条较为理想的纸带,如图2所示,从清晰的O点开始,每隔4个点取一计数点(中间4个点没画出),分别记为ABCDEF,各计数点到O点的距离为OA=1.61cmOB=4.02cmOC=7.26

cmOD=11.30cmOE=16.14cmOF=21.80cm,打点计时器打点频率为50Hz,则由此纸带可得到打E点时滑块的速度v= m/s,此次实验滑块的加速度a= m/s2.(结果均保留两位有效数字)

3)在实验数据处理中,该同学以m为横轴,以系统的加速度a为纵轴,绘制了如图3所示的实验图线,结合本实验可知滑块与木板间的动摩擦因数μ= .(g10m/s2

【答案】1BD

20.53 0.81

30.3

【解析】试题分析:(1)本实验中需要交流电源和长度的测量工具.

2)每隔4个点取一计数点,相邻计数点之间的时间间隔为0.1s,由匀加速规律可得,用平均速度等于中间时刻的瞬时速度求解速度、用△x=at2求解加速度.

3)对系统应用牛顿第二定律,得到图线的纵轴截距为﹣μg,可解得动摩擦因数.

解:(1A、打点计时器通过打点即可知道时间,故不需要秒表,故A错误.

B、实验需要测量两点之间的距离,故需要毫米刻度尺,故B正确.

C、本实验中可以不测滑块的质量,而且砝码的质量已知,故天平可以不选,故C错误.

D、打点计时器要用到低压交流电源,故D正确.

故选:BD

2)每隔4个点取一计数点,相邻计数点之间的时间间隔为0.1s,故用平均速度等于中间时刻的瞬时速度可得:

vE===0.53m/s

△x=at2可得:a===0.81m/s2

3)对ABC系统应用牛顿第二定律可得:a==

所以,a﹣﹣t图象中,纵轴的截距为﹣μg,故﹣μg=﹣3μ=0.3

故答案为:(1BD 20.53 0.81 30.3

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B. 若电子是在t=时刻进入的,它可能时而向B板运动,时而向A板运动,最后打在B板上

C. 若电子是在t=时刻进入的,它可能时而向B板运动,时而向A板运动,最后打在B板上

D. 若电子是在t=时刻进入的,它可能时而向B板运动,时而向A板运动

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