【题目】如图甲为验证牛顿第二定律的实验装置示意图。在小车质量未知的情况下,某同学设计了一种方法用来研究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系”。
(1)完成下列实验步骤中的填空:
①平衡小车所受的阻力:不悬挂小吊盘,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器打出一系列________的点。
②按住小车,在小吊盘中放入适当质量的物块,在小车中放入砝码。
③打开打点计时器电源,释放小车,获得带有点迹的纸带,在纸带上标出小车中砝码的质量m。
④按住小车,改变小车中砝码的质量,重复步骤③。
⑤在每条纸带上清晰的部分,标注计数点。测量相邻计数点的间距s1,s2,…求出与不同m相对应的加速度a。
⑥以砝码的质量m为横坐标,为纵坐标,在坐标纸上作出-m关系图线。若加速度与小车和砝码的总质量成反比,则与m应成________关系(填“线性”或“非线性”)。
(2)完成下列填空:
①本实验中,为了保证在改变小车中砝码的质量时,小车所受的拉力近似不变,小吊盘和盘中物块的质量之和应满足的条件是______________________。
②实验时将打点计时器接到频率为50Hz的交流电源上,打出一条纸带,打出的部分计数点如图乙所示(每相邻两个计数点间还有4个点未标出)。s1=3.59cm,s2=4.41cm,s3=5.19cm,s4=5.97cm。则小车的加速度a= _________m/s2 (结果保留两位有效数字)。
③如图丙为所得实验图线的示意图。设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿定律成立,则小车受到的拉力为________,小车的质量为________。
【答案】等间距或均匀 线性 远小于小车和砝码的总质量或远小于小车的质量 0.79
【解析】
考查实验“探究加速度与力和质量的关系”。
(1)[1][2].当打点计时器打出一系列等间距的点时,说明小车做匀速直线运动,即已经平衡了摩擦;若加速度与小车和砝码的总质量成反比,则加速度的倒数和砝码的总质量成正比,即与m应成线性关系;
(2)[3][4] [5][6].本实验认为绳的拉力等于小吊盘和盘中物块的总重力,设小吊盘和盘中物块的质量之和为m0,小车和车中砝码的总质量为M,则:
对小车
对小吊盘
联立解得:
只有当时,绳的拉力近似等于小吊盘和盘中物块的总重力;
小车的加速度由逐差法求得:
;
牛顿第二定律成立,则有:
解得:
即-m关系图线的斜率:
所以小车受到的拉力为;
截距:
所以小车的质量为。
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【题目】如图所示, 质量为m 物块A被轻质细绳系住斜吊着放在倾角为30°的静止斜面上, 物块A与斜面间的动摩擦因数为μ()。细绳绕过定滑轮O,左右两边与竖直方向的夹角α=30°、β=60°,细绳右端固定在天花板上, 为细绳上一光滑动滑轮,下方悬挂着重物B。整个装置处于静止状态,重力加速度为g,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力。求:
(1)重物B的质量为多少时,A与斜面间恰好没有摩擦力作用?
(2) A与斜面间恰好没有摩擦力作用时,水平地面对斜面的摩擦力为多大?
(3)重物B的质量满足什么条件时,物块A能在斜面上保持静止?
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【题目】如图所示,半径R=0.5m的光滑半圆环轨道固定在竖直平面内,半圆环与光滑水平地面相切于圆环最低端点A.质量m=1kg的小球以初速度v0=5m/s从A点冲上竖直圆环,沿轨道运动到B点飞出,最后落在水平地面上的C点,g取10m/s2,不计空气阻力。
(1)求小球运动到轨道末端B点时的速度vB;
(2)求A、C两点间的距离x;
(3)若小球以不同的初速度冲上竖直圆环,并沿轨道运动到B点飞出,落在水平地面上。求小球落点与A点间的最小距离xmin。
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【题目】如图,电源内阻较大,当开关闭合、滑动变阻器滑片位于某位置时,水平放置的平行板电容器间一带电液滴恰好处于静止状态,灯泡L也能正常发光,现将滑片由该位置向a端滑动,则
A.灯泡将变暗,电源效率将减小
B.液滴带正电,将向下做加速运动
C.电源的路端电压增大,输出功率也增大
D.电容器两极板上的电势差将增大
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【题目】将一个小铁块(可看成质点)以一定的初速度,沿倾角可在0°~90°之间任意调整的木板向上滑动,设它沿木板向上能达到的最大位移为x,若木板倾角不同时对应的最大位移x与木板倾角α的关系如图所示。g取10m/s2。则( )
A. 小铁块的初速度大小为v0=5m/s
B. 小铁块与木板间的动摩擦因数μ=
C. 当α=60°时,小铁块达到最高点后,又回到出发点,物体速度将变为5m/s
D. 当α=60°时,小铁块达到最高点后,又回到出发点,物体下滑的加速为m/s2
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【题目】某同学想描绘某一热敏电阻的伏安特性曲线,实验室提供下列器材:
A.电压表V(量程为0~5V,内阻约5kΩ)
B.电流表A1(量程为0~25mA,内阻约0.2Ω)
C.电流表A2(量程为0~0.6A,内阻约0.1Ω)
D.滑动变阻器R1(0~10Ω,额定电流1.5A);
E.滑动变阻器R2(0~1000Ω,额定电流0.5A)
F.直流电源(电动势6V,内阻忽略不计)
G.电键一个、导线若干
(1)该小组同学用螺旋测微器和游标卡尺分别测量了该元件的直径及长度,测量情况如下图所示,则该笔芯的直径为d=___________mm,L=____________cm。
(2)该同学选择了适当的器材组成描绘伏安特性曲线的电路,请在下面的方框中画出此实验的电路图.(热敏电阻符号为 )
(______)
(3)该同学在实验中得到热敏电阻电压和电流的7组数据(如下表),
电压U(V) | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.0 |
电流I(mA) | 0.0 | 1.6 | 5.8 | 8.0 | 11.8 | 16.0 | 20.0 |
请你在方格纸上作出热敏电阻的伏安特性曲线.
(______)
(4)由此曲线可知,该热敏电阻的阻值随电压的增大而_______(选填“增大”或“减小”).该同学选择的电流表是______(选填“B”或“C”),选择的滑动变阻器是____(选填“D”或“E”)
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【题目】一名消防员在模拟演习训练中,沿着长为12m的竖立在地面上的钢管从顶端由静止先匀加速再匀减速下滑,滑到地面的速度恰好为零,如果他加速时的加速度大小是减速时加速度大小的2倍,下滑的总时间为3s,那么该消防员( )
A. 下滑过程的最大速度为4m/s
B. 加速与减速运动过程中平均速度之比为1:1
C. 加速与减速运动过程位移大小之比为1:4
D. 加速与减速运动过程时间之比为1:2
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【题目】某静电场沿x轴方向,0~x0间的电势分布如图所示,在O点由静止释放一个带电粒子,粒子仅在电场力的作用下沿x轴正向运动,则粒子从x=0运动到x=x0过程中( )
A.速度一直增大
B.速度先增大后减小
C.加速度先增大后减小
D.加速度方向先沿x轴正方向后沿x轴负方向
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【题目】游乐场中,一个可乘坐二十多个人的环形座舱套在竖直柱子上,由升降机送到离地78m的高处,然后让座舱自由落下。当落到离地面26 m时,制动系统启动,座舱做匀减速运动,到地面时刚好停下。座舱中某人用手水平托着质量为0.36kg的手机,重力加速度g取10 m/s2。则下列说法正确的是
A.当座舱刚落到地面时,速度为零,座舱处于平衡状态
B.当座舱落到离地面60m的位置时,手机对手的压力零,手机处于完全失重状态
C.当座舱落到离地15m的位置时,手要用10.8N的力才能托住手机
D.当座舱落到离地15m的位置时,手要用5.4N的力才能托住手机
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