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3.某实验小组利用图1所示的装置探究加速度与力、质量的关系.

(1)下列做法正确的是AD(填字母代号).
A.调节滑轮的高度,使牵引木块的细绳与长木板保持平行
B.在调节木板倾斜度平衡木块受到的滑动摩擦力时,将装有砝码的砝码桶通过定滑轮拴在木块上
C.实验时,先放开木块再接通打点计时器的电源
D.通过增减木块上的砝码改变质量时,不需要重新调节木板倾斜度
(2)为使砝码桶及桶内砝码的总重力在数值上近似等于木块运动时受到的拉力,应满足的条件是砝码桶及桶内砝码的总质量远小于木块和木块上砝码的总质量.(选填“远大于”、“远小于”或“近似等于”)
(3)甲、乙两同学在同一实验室,各取一套图示的装置放在水平桌面上,木块上均不放砝码,在没有平衡摩擦力的情况下,研究加速度a与拉力F的关系,分别得到图2中甲、乙两条直线.设甲、乙用的木块质量分别为m、m,甲、乙用的木块与木板间的动摩擦因数分别为μ、μ,由图可知,m小于m,μ大于μ.(选填“大于”、“小于”或“等于”)

分析 (1)实验要保证拉力等于小车受力的合力,要平衡摩擦力,细线与长木板平行;
(2)砝码桶及桶内砝码加速下降,失重,拉力小于重力,加速度越大相差越大,故需减小加速度,即减小砝码桶及桶内砝码的总质量;
(3)a-F图象的斜率表示加速度的倒数;求解出加速度与拉力F的表达式后结合图象分析得到动摩擦因素情况.

解答 解:(1)A、调节滑轮的高度,使牵引木块的细绳与长木板保持平行,否则拉力不会等于合力,故A正确;
B、在调节模板倾斜度平衡木块受到的滑动摩擦力时,不应悬挂“重物”,故B错误;  
C、打点计时器要“早来晚走”即实验开始时先接通打点计时器的电源待其平稳工作后再释放木块,而当实验结束时应先控制木块停下再停止打点计时器,故C错误; 
D、平衡摩擦力后,有mgsinθ=μmgcosθ,即μ=tanθ,与质量无关,故通过增减木块上的砝码改变质量时,不需要重新调节木板倾斜度,故D正确;
故选:AD
(2)按照教材上的理论若以砝码桶及砝码作为小木块的外力,则有 a=$\frac{mg}{M}$,而实际实验过程中砝码桶及砝码也与小木块一起做匀加速运动,即对砝码桶及砝码有mg-T=ma,对小木块有T=Ma.综上有:小物块的实际的加速度为 a=$\frac{mg}{M+m}$,只有当m<<M时,才能有效的保证实验的准确性;
(3)当没有平衡摩擦力时有:T-f=ma,故a=$\frac{1}{m}$T-μg,即图线斜率为$\frac{1}{m}$,纵轴截距的大小为μg.
观察图线可知m<m,μ>μ
故答案为:(1)AD;(2)远小于;(3)小于;大于

点评 本题主要考察“验证牛顿第二定律”的实验,要明确实验原理,特别是要明确系统误差的来源,知道减小系统误差的方法

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

16.在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:
A.待测的干电池(电动势约为1.5V,内电阻小于1.0Ω )
B.电流表A1(量程0-3mA,内阻Rg1=10Ω)
C.电流表A2(量程0-0.6A,内阻Rg2=0.1Ω)
D.滑动变阻器R1(0-20Ω,10A)
E.滑动变阻器R2(0-200Ω,l A)
F.定值电阻R0(990Ω)
G.开关和导线若干

(1)某同学发现上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,于是他设计了如图甲所示的(a)、(b)两个参考实验电路,其中合理的是b图所示的电路;在该电路中,为了操作方便且能准确地进行测量,滑动变阻器应选D(填写器材前的字母代号).
(2)图乙为该同学根据(1)中选出的合理的实验电路,利用测出的数据绘出的I1-I2图线(I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数,且I2的数值远大于I1的数值),则由图线可得被测电池的电动势E=1.50V,内阻r=1.00Ω.(结果保留小数点后2位)
(3)所测得电池的电动势E小于电动势的真实值E.(填“大于”、“小于”或者“等于”)

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.在验证伽利略对平抛运动的假设时,如图所示,A、B两小球同时分别开始做自由落体运动和平抛运动.两球同时落地.此实验表明平抛运动的竖直方向的运动是自由落体运动.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.甲、乙两物体在 t=0 时刻经过同一位置沿 x 轴运动,其 v-t 图象如图所示,则以下 说法正确的是(  )
A.甲、乙在 t=1到 t=4s之间沿同一方向运动
B.乙在 t=0到 t=7s之间的位移为零
C.甲在 t=0到 t=4s之间做往复运动
D.甲、乙在 t=6s时的加速度方向不同

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.一物体从A点由静止开始做加速度大小为a1的匀加速直线运动,经过t时间后,到达B点,此时物体加速度大小为a2,方向与a1相反,经过t后,物体又回到A点,则a1和a2的比值为(  ),物体在B时速率和在回到A点时的速率之比为(  )
A.1:3;1:2B.1:3;2:1C.3:1;1:2D.3:1;2:1

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

8.如图所示的实验装置可以完成很多实验.

Ⅰ.在“探究物体加速与力的关系”的实验中,认为重物的重力近似等于物块受到的合外力,除了要平衡摩擦力,还要满足物块的质量远大于重物的质量.
Ⅱ.若利用此装置测量物块与水平桌面间动摩擦因数.实验步骤如下:
A.用天平测得物块质量M为500g、重物m的质量为100g;
B.调整长木板上的轻滑轮,使细线水平;
C.调整长木板倾斜程度,平衡摩擦力
D.打开电源,让物块由静止释放,打点计时器在纸带上打出点迹;
E.多次重复步骤D,选取点迹清晰的理想纸带,求出加速度a;
F.根据上述实验数据求出动摩擦因数u,整理仪器,结束实验.
回答下列问题:
①以上实验步骤中,不需要的步骤是C.
②其中一条纸带如图2所示,各点间还有4个点未标出,则物块的加速度a=1.25m/s2(结果保留三位有效数字)
③根据实验原理,可求出动摩擦因数u=$\frac{mg-(M+m)a}{Mg}$(用M、m、a和重力加速度g表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

15.用如图所示的实验装置可以探究加速度与力、质量的关系.小车上固定一个盒子(图中未画出),盒子内盛有砂子,小车的总质量(包括车、盒子及盒内砂子)记为m0,砂桶的总质量(包括桶以及桶内砂子)记为m
(1)验证“在质量不变的情况下,加速度与合外力成正比”.从盒子中取出一些砂子,装入砂桶中,称量并记录砂桶的总重力mg,将该力视为合外力F,对应的加速度a则从打点纸带中计算得到.多次改变合外力F的大小,每次都会得到一个相应的加速度.以合外力F为横轴、加速度a为纵轴画出a-F图象,图象是一条过原点的直线.
①a-F图象斜率的物理意义是$\frac{1}{m+{m}_{0}}$.
②你认为把砂桶的总重力mg当作合外力F是否合理?
答:合理(选填“合理”或“不合理”).
(2)验证“在合外力不变的情况下,加速度与质量成反比”.本次实验中,保持桶内的砂子质量不变,故系统所受的合外力不变.用图象法处理数据时,以加速度a为纵轴,以$\frac{1}{m+{m}_{0}}$(用字母表示)为横轴,才能保证图象是一条过原点的直线.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

12.如图为高速公路入口的简化示意图.驾驶员在入口A取卡处取得通行卡后,驾驶轿车静止开始匀加速通过水平直道AB,再沿上坡路段BC匀加速运动至C点进入高架主路(通过B点前后速率不变).已知轿车和驾驶员的总质量m=2×103kg,从A运动到B经历的时间t=4s,经过B处的速度v1=10m/s,BC段长L=l00m.到达C处的速度v2=20m/s.假设在行驶过程中受到的阻力Ff恒定,且大小为2×103N.
求:
(1)轿车在上坡段BC运动的加速度a1大小:
(2)轿车在AB段运动的加速度a2大小和牵引力F大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.某电视台的娱乐节目中,有一个拉板块的双人游戏,考验两人的默契度.如图所示,质量M=0.40kg的长木板靠在竖直墙面上,木板右下方有一质量m=0.80kg的小滑块(可视为质点),木板与墙面间的动摩擦因数为μ1=0.10,滑块与木板间的动摩擦系数μ2=0.30,滑块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2.现一人用水平向左的恒力F1作用在滑块上,另一人用竖直恒力F2向上的恒力拉动滑块,使滑块从地面由静止开始向上运动.
(1)为使木板能向上运动,求F1必须满足什么条件?
(2)若F1=22N,为使滑块与木板能发生相对滑动,求F2必须满足什么条件?

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