分析 实验时需要提前做的工作有两个:①平衡摩擦力,且每次改变小车质量时,不用重新平衡摩擦力,因为f=mgsinθ=μmgcosθ,m约掉了.②让小车的质量M远远大于小盘和重物的质量m.如果没有平衡摩擦力的话,就会出现当有拉力时,物体不动的情况.根据匀变速直线运动的推论计算小车运动的加速度.
解答 解:(1)A、平衡摩擦力,假设木板倾角为θ,则有:f=mgsinθ=μmgcosθ,m约掉了,
每次在小车上加减砝码时,故不需要重新平衡摩擦力.故A错误.
B、实验时应先接通电源后释放小车,故B错误.
C、让小车的质量m1远远大于小盘和重物的质量m2,因为:际上绳子的拉力F=Ma=$\frac{{m}_{1}g}{1+\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}}$,故应该是m1<<m2,故C错误;
D、F=ma,所以:a=$\frac{F}{m}$,所以在用图象探究小车的加速度与质量的关系时,通常作a-$\frac{1}{{m}_{2}}$图象,故D正确;
故选:D
(2)遗漏了平衡摩擦力这一步骤,就会出现当有拉力时,物体不动的情况,故可能作出图2中丙.此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是钩码的总质量太大,没有远小于小车和砝码的质量,
故选:C.
(3)实验时,某同学遗漏了平衡摩擦力这一步骤,
根据牛顿第二定律得:
F-μm2g=m2a
m1g-F=m1a
$\frac{1}{{m}_{2}}=\frac{a}{F}+\frac{μg}{F}$
设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,
所以k=$\frac{1}{F}$,$\frac{μg}{F}$=b,
解得:μ=$\frac{b}{gk}$,钩码的质量m1=$\frac{1}{gk}$.
(4)根据匀变速直线的推论:s4-s1=3aT2
a=$\frac{0.0262-0.0124}{0.03}$=0.46m/s2
故答案为:(1)D;(2)丙,C; (3)$\frac{b}{gk}$,$\frac{1}{gk}$(4)0.46
点评 本题考察的比较综合,需要学生对这一实验掌握的非常熟,理解的比较深刻才不会出错,知道a-F图的斜率等于小车质量的倒数,难度适中.要提高应用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题的能力,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 电场线总是垂直等势面,从高电势指向低电势 | |
| B. | 磁感线总是起于磁铁北极,终止于磁铁南极 | |
| C. | 场强的方向就是试探电荷的所受电场力方向 | |
| D. | 由B=$\frac{F}{IL}$可知,当通电导线在磁场中不受安培力作用时,则该处磁感应强度为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
| 次数 | F(N) | vB2-vA2(m2/s2) | a(m/s2) |
| 1 | 0.60 | 0.77 | 0.80 |
| 2 | 1.04 | 1.61 | 1.68 |
| 3 | 1.42 | 2.34 | 2.44 |
| 4 | 2.62 | 4.65 | 4.84 |
| 5 | 3.00 | 5.49 | 5.72 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 任意一秒内物体速度变化量大小都是2m/s | |
| B. | 每经过一秒物体的速度可能都增大2m/s | |
| C. | 任意一秒内的末速度均为初速度的2倍 | |
| D. | 每经过一秒物体的速度一定增大2m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 10.0 m/s | B. | 10.02 m/s | C. | 9.98 m/s | D. | 9.99 m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 在t1 时刻乙物体在前,甲物体在后 | B. | 甲的加速度比乙小 | ||
| C. | 在t1时刻甲乙两物体相遇 | D. | 在t2 时刻甲乙两物体相遇 |
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