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19.在水平固定的长木板上,用物体A、B分别探究了加速度随着合外力的变化的关系,实验装置如图(1)所示(打点计时器、纸带图中未画出).实验过程中用不同的重物P分别挂在光滑的轻质动滑轮上,使平行于长木板的不可伸长的细线(中间连结有一轻质细弹簧)分别拉动长木板上的物块由静止开始加速运动(纸带与打点计时器之间阻力及空气阻力可忽略),实验后进行数据处理,得到了物块A、B的加速度a与轻质弹簧秤的伸长量x的关系图象分别如图(2)中的A、B所示(g已知),

(1)(多选题)由图判断下列说法正确的是AC
A.一端带有定滑轮的长木板,未达到平衡物块所受摩擦力的目的
B.实验中重物P的质量应远小于物块的质量
C.若在实验中长木板是水平的,图(2)中又知道了图象的截距,就能求解出物体与木板间的动摩擦因数
D.试验中,应该先释放重物再接通打点计时器的电源
(2)某同学仔细分析了图(2)中两条线不重合的原因,得出结论:两个物体的质量不等,且mA小于 mB(填“大于”“等于”或“小于”);两物体与木板之间动摩擦因数?A大于 ?B(填“大于”“等于”或“小于”).

分析 (1)写出木板水平时加速度的表达式讨论即可;实验时要先接通电源,再放开小车;小车受到的拉力可以由弹簧测力计读出;实验时应先接通电源再释放重物.
(2)根据图象由牛顿第二定律可以判断出物体质量大小;
由牛顿第二定律求出加速度的表达式,然后判断动摩擦因数大小.

解答 解:(1)A、平衡摩擦力时应把长木板的一端垫高,由图示可知,一端带有定滑轮的长木板未达到平衡物块所受摩擦力的目的,故A正确;
B、物块所受的拉力可以由弹簧的伸长量求出,实验过程重物P的质量不需远小于物块的质量,故B错误;
C、长木板水平时,对物块A由牛顿第二定律可得:F-μmg=ma,即a=$\frac{F}{m}$-μg,对B由牛顿第二定律可得:F-μmg=ma,即a=$\frac{F}{m}$-μg,木板水平时如果已知 图象的截距,可以求出物体与木板间的动摩擦因,故C正确;
D、试验中,应该先接通打点计时器的电源然后释放重物,故D错误;故选:AC.
(2)由牛顿第二定律得:m=$\frac{F}{a}$,a-F图象斜率的倒数等于m,由图象可得:A的斜率大于B的斜率,则A斜率的倒数小于B斜率的倒数,即A的质量小于B的质量;
由牛顿第二定律得:F-μmg=ma,a=0时,F=μmg,由图象可知,a=0时,A、B的F相等,即μAmAg=μBmBg,而mA<mB,则μA>μB
故答案为:(1)AC;(2)小于;大于.

点评 本题考查了实验数据分析,要掌握实验注意事项、会根据实验装置图分析实验注意事项、会应用图象处理实验数据,难度适中.

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图乙是实验时在铝棒上所留下的墨线,将某条合适的墨线A作为起始线,此后每隔4条墨线取一条计数墨线,分别记作B、C、D、E.将最小刻度为毫米的刻度尺的零刻度线对准A,此时B、C、D、E对应的刻度依次为14.68cm,39.15cm,73.41cm,117.46cm.
已知电动机每分钟转动3000转.求:
(1)相邻的两条计数墨线对应的时间间隔为0.1 s;
(2)由实验测得宜宾本地的重力加速度为9.79m/s2 (结果保留三位有效数字);
(3)本实验中主要系统误差是摩擦阻力,主要偶然误差是读数误差(各写出一条即可)

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t/s0369
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(1)求AB和BC段所用的时间;
(2)求B点速度;
(3)求AB段和BC段的距离.

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(一)小红为测得滑块与木板之间的动摩擦因数,进行了如下实验,在托盘中放入适量砝码,滑块开始做匀加速运动,在纸带上打出一系列小点.
(1)如图2是纸带的一部分,根据图中数据计算的加速度a=4.02m/s2 (保留三位有效数字).
(2)为测量动摩擦因数,下列物理量中还应测量的有CD.(填入所选物理量前的字母)
A.木板的长度l                   
B.木板的质量m1
C.滑块的质量m2                   
D.托盘和砝码的总质量m3
E.滑块运动的时间t
(3)通过测量、计算得出的动摩擦因数会比真实的动摩擦因数偏大(填“偏大”或“偏小”)
(二)小明觉得小红的方法需要测量的物理量比较多,因而容易导致较大的误差,他认真观察、分析了小红的实验原理,重新调节了细绳的长度和桌子的高度后,发现打出的纸带上的点后面有一段越来越密,如图3所示,每两个点间还有4个点没有画出来.
(4)小明觉得只需要分析后面的这些点就能很快的求出滑块与木板间的动摩擦因数,求得的结果μ=0.225(保留三位有效数字).

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(1)关于该实验,下列说法正确的是C
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