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【题目】如图所示,某实验小组借用探究加速度与力、质量的关系的实验装置,进行探究做功与物体速度变化的关系的实验,实验时使小车在砝码和托盘的牵引下运动,以此定量探究细绳拉力做功与小车速度变化的关系。

(1)实验准备了打点计时器及配套的电源、导线、纸带、复写纸及如图所示的器材。若要完成该实验,必需的实验器材还有其中的________

(2)为达到平衡摩擦力的目的,取下细绳和托盘,通过调节垫片的位置,改变长木板倾斜程度,根据打出的纸带判断小车是否做________运动。

(3)实验开始时,先调节木板上定滑轮的高度,使牵引小车的细绳与木板平行。这样做的目的是________(填字母代号)

A.避免小车的运动过程中发生抖动

B.可使打点计时器在纸带上打出的点迹清晰

C.可以保证小车最终能够实现匀速直线运动

D.可在平衡摩擦力后使细绳拉力等于小车受的合力

【答案】AC 匀速直线 D

【解析】

1[1].根据本实验的实验原理是合外力所做的功等于动能的变化量,通过研究纸带来研究小车的速度,利用天平测量小车的质量,利用砝码的重力代替小车的合外力,所以需要刻度尺来测量纸带上点的距离和用天平测得小车的质量,即还需要刻度尺,天平(带砝码),故选AC

2[2].为达到平衡摩擦力的目的,取下细绳和托盘,通过调节垫片的位置,改变长木板倾斜程度,根据打出的纸带判断小车是否做匀速直线运动;

3[3].实验过程中,为减少误差,提高实验的精确度,他先调节木板上定滑轮的高度,使牵引小车的细绳与木板平行,目的是消除摩擦带来的误差,即平衡摩擦力后,使细绳的拉力等于小车的合力,故ABC错误,D正确.

练习册系列答案
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【题目】科学家已经成功检测定位了纳米晶体结构中的氢原子。按玻尔氢原子理论,氢原子的能级图如图所示,下列判断正确的是(  )

A.氢原子从第4激发态跃迁到第2激发态需要吸收光子

B.一个处于n=4激发态的氢原子向基态跃迁时,最多可能发出6条光谱线

C.用光子能量为13.06eV的光照射一群处于基态的氢原子,可观测到多种不同频率的光子

D.氢原子的核外电子由低能级跃迁到高能级时,电势能减小,动能增大

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【题目】如图所示,水平面上,向下与水平方向成30°、大小为F的推力作用在质量为m1的物体A上,向上与水平方向成30°、大小为F的拉力作用在质量为m2的物体B上,AB都由静止开始运动,相等时间内运动了相同的位移,AB与水平面的动摩擦因数分别为μ1μ2,则(  )

A.推力对A做的功与拉力对B做的功相等

B.推力对A的冲量与拉力对B的冲量相同

C.μ1=μ2,则m1m2

D.μ1=μ2,则m1m2

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【题目】如图所示,在竖直面内有一个光滑弧形轨道,其末端水平,且与处于同一竖直面内光滑圆形轨道的最低端相切,并平滑连接。AB两滑块(可视为质点)用轻细绳拴接在一起,在它们中间夹住一个被压缩的微小轻质弹簧。两滑块从弧形轨道上的某一高度P点处由静止滑下,当两滑块刚滑入圆形轨道最低点时拴接两滑块的绳突然断开,弹簧迅速将两滑块弹开,其中前面的滑块A沿圆形轨道运动恰能通过圆形轨道的最高点,后面的滑块B恰能返回P点。己知圆形轨道的半径,滑块A的质量,滑块B的质量,重力加速度g,空气阻力可忽略不计。求:

1)滑块A运动到圆形轨道最高点时速度的大小;

2)两滑块开始下滑时距圆形轨道底端的高度h

3)弹簧在将两滑块弹开的过程中释放的弹性势能。

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【题目】质量为m的小球套在竖直的光滑杆上,一根轻质弹簧一端固定于O点,另一端与小球相连,弹簧与杆在同一竖直平面内。让小球从A点开始释放,此时弹簧处于原长,当小球下降的最大竖直高度为h时到达B点,若全过程中弹簧始终处于弹性限度内,竖直杆与OB的夹角为=30°,下列研究小球从AB全过程的说法正确的是

A. 当弹簧与杆垂直时,小球速度最大

B. 小球的加速度为重力加速度的位置共有三个

C. 弹簧的弹性势能先增大后减小

D. 弹簧的弹性势能增加量大于mgh

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【题目】水平折叠式串列加速器是用来产生高能离子的装置,如图是其主体原理侧视图。图中为一级真空加速管,中部处有很高的正电势 两端口均有电极接地(电势为零) 左边为方向垂直纸面向里的匀强磁场; 为二级真空加速管,其中处有很低的负电势, 两端口均有电极接地(电势为零)。有一离子源持续不断地向端口释放质量为m、电荷量为e的负一价离子,离子初速度为零,均匀分布在端口圆面上。离子从静止开始加速到达处时可被设在该处的特殊装置将其电子剥离,成为正二价离子(电子被剥离过程中离子速度大小不变);这些正二价离子从端口垂直磁场方向进入匀强磁场,全部返回端口继续加速到达处时可被设在该处的特殊装置对其添加电子,成为负一价离子(电子添加过程中离子速度大小不变),接着继续加速获得更高能量的离子。已知端口、端口、端口、端口直径均为L, 相距为2L,不考虑离子运动过程中受到的重力,不考虑离子在剥离电子和添加电子过程中质量的变化, ,求:

(1)离子到达端口的速度大小v

(2)磁感应强度度大小B

(3)在保证(2)问中的B不变的情况下,端口有两种质量分别为,电荷量均为e的的负一价离子,离子从静止开始加速,求从端口射出时含有m1m2混合离子束的截面积为多少。

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【题目】如图所示,竖直墙面和水平地面均光滑,质量分别为mA=6kgmB=2kgAB两物体用质量不计的轻弹簧相连,其中A紧靠墙壁现对B物体缓慢施加一个向左的力,该力对物体B做功W=25J,使AB间弹簧被压缩,在系统静止时,突然撤去向左推力解除压缩,则

A. 解除压缩后,两物体和弹簧组成系统动量守恒

B. 解除压缩后,两物体和弹簧组成系统机械能守恒

C. 从撤去外力至A与墙面刚分离,A对弹簧的冲量I=10 N·s,方向水平向右

D. A与墙面分离后至首次弹簧恢复原长时,两物体速率均是2.5m/s

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【题目】某同学探究钩码加速度与合外力的关系,其实验装置如图所示,一端带有定滑轮的长木板固定在桌面上,用轻绳绕过定滑轮及光滑的动滑轮将滑块与弹簧测力计相连。实验中保持钩码的质量不变,在滑块上增加砝码进行多次测量,每一次滑块均从同一位置P由静止释放,在钩码带动下滑块向右运动,此过程中,记录弹簧测力计的示数F和光电门的遮光时间t,用弹簧测力计测得钩码受到的重力为G,用刻度尺测得P与光电门问的距离为s,用游标卡尺测得滑块上窄片的宽度为d.滑轮质量不计.

(1)实验中_____(选填需要不需要)平衡滑块受到的滑动摩擦力;

(2)用游标卡尺测得的宽度d_____cm

(3)钩码的加速度大小a_____(用含有dts的表达式表示).

(4)根据实验数据绘出的下列图象中最符合本实验实际情况的是_____.

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【题目】如图所示,在实验室用两端带有竖直挡板CD的气垫导轨和有固定挡板的质量都是M的滑块AB做“探究碰撞中的守恒量”的实验,实验步骤如下:

Ⅰ.把两滑块A和B紧贴在一起,在A上放质量为m的砝码,置于导轨上,用电动卡销卡住A和B,在A和B的固定挡板间放入一轻弹簧,使弹簧处于水平方向上的压缩状态;

Ⅱ.按下电钮使电动卡销放开,同时启动两个记录两滑块运动时间的电子计时器,当A和B与固定挡板C和D碰撞同时,电子计时器自动停表,记下A至C的运动时间t1,B至D的运动时间t2

Ⅲ.重复几次,取t1和t2的平均值。

(1)在调整气垫导轨时应注意________

(2)应测量的数据还有________;(写出相应物理量的名称和对应字母)

(3)只要关系式________成立,即可得出碰撞中守恒的量是mv的矢量和.

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