【题目】如图甲所示的装置叫做阿特伍德机,是英国数学家和物理学家阿特伍德(GAtwood 1746﹣1807)创制的一种著名力学实验装置,用来研究匀变速直线运动的规律.某同学对该装置加以改进后用来验证机械能守恒定律,如图乙所示.
(1)实验时,该同学进行了如下步骤:
①将质量均为M(A的含挡光片、B的含挂钩)的重物用绳连接后,跨放在定滑轮上,处于静止状态.测量出 (填“A的上表面”、“A的下表面”或“挡光片中心”)到光电门中心的竖直距离h.
②在B的下端挂上质量为m的物块C,让系统(重物A、B以及物块C)中的物体由静止开始运动,光电门记录挡光片挡光的时间为△t.
③测出挡光片的宽度d,计算有关物理量,验证机械能守恒定律.
(2)如果系统(重物A、B以及物块C)的机械能守恒,应满足的关系式为 (已知重力加速度为g).
(3)引起该实验系统误差的原因有 (写一条即可).
(4)验证实验结束后,该同学突发奇想:如果系统(重物A、B以及物块C)的机械能守恒,不断增大物块C的质量m,重物B的加速度a也将不断增大,那么a与m之间有怎样的定量关系?a随m增大会趋于一个什么值?请你帮该同学解决,
①写出a与m之间的关系式(还要用到M和g):
②a的值会趋于 .
【答案】(1)挡光片中心 (2) (3)绳子有质量、滑轮与绳子之间有摩擦、重物运动受到空气阻力等 (4)① ②重力加速度g
【解析】
试题分析:(1)(2)验证机械能守恒定律的原理是系统重力势能的减少量等于系统动能的增加量。即需要测量系统重力势能的变化量,则应该测量出挡光片中心到光电门中心的距离,则系统重力势能的减小量,系统的末速度为: ,系统动能的增加量为:若系统机械能守恒,则有: ,
故需要测出挡光片中心到光电门中心的距离,关系式为:。
(3)系统机械能守恒的条件是只有重力做功,引起实验误差的原因可能有:绳子有质量、滑轮与绳子之间有摩擦、重物运动受到空气阻力等.
(4)根据牛顿第二定律得,系统所受的合力为mg,由牛顿第二定律:
则系统加速度为:,当m不断增大,则a趋向于g.
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【题目】2017年11月5日,我国自主研发的两颗“北斗三号”全球组网卫星由“长征三号”运载火箭发射升空,“北斗三号”发射后进入轨道绕地球运行,理论上其发射速度为
A. 7.9km/s B. 11.2km/s
C. 16.7km/s D. 大于7.9km/s且小于11.2km/s
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【题目】下列关于质点的说法中,正确的是:
A. 体积很小的物体都可看成质点。
B. 质量很小的物体都可看成质点
C. 跳水时,裁判给运动员评分时,可以将运动员看作质点
D. 物体的尺寸跟物体间距相比很小时,可以将物体看成质点
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【题目】在如图甲所示的电路中,螺线管匝数n=1 500,横截面积S=20 cm2,螺线管导线电阻r=1.0 Ω,R1=4.0 Ω,R2=5.0 Ω,电容器电容C=30 μF。在一段时间内,穿过螺线管的磁场的磁感应强度B按图乙所示的规律变化。则下列说法中正确的是( )
A.螺线管中产生的感应电动势为1.5 V
B.闭合电键,电路中的电流稳定后电容器上极板带正电
C.电路中的电流稳定后,电阻R1的电功率为5×10-2 W
D.电键断开,流经电阻R2的电荷量为1.8×10-5 C
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【题目】如图所示,两根长直导线竖直插入光滑绝缘水平桌面上的M、N两小孔中,O为M、N连线中点,连线上a、b两点关于O点对称。导线均通有大小相等、方向向上的电流。已知长直导线在周围产生的磁场的磁感应强度,式中k是常数、I是导线中电流、r为点到导线的距离。一带正电的小球以初速度v0从a点出发沿连线运动到b点。关于上述过程,下列说法正确的是( )
A. 小球一直做匀速直线运动
B. 小球先做加速运动后做减速运动
C. 小球对桌面的压力先减小后增大
D. 小球对桌面的压力一直在增大
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【题目】用打点计时器研究纸带的运动规律时,在拉动纸带和合上电源开关两个操作中,应当先进行的操作
A. 先拉动纸带 B. 先合上开关
C. 拉动纸带和合上开关同时进行 D. 先进行哪个操作都可以
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【题目】下列关于点电荷的说法正确的是( )
A、点电荷的电量一定是1.60×10-19C
B、实际存在的电荷都是点电荷
C、点电荷是理想模型
D、大的带电体不能看成点电荷
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【题目】一个电容器的规格是50V,10μF,对以下数据及相关问题的理解,你认为正确的有
A. 这个电容器只有加上50V电压时,容量才是10μF
B.这个电容器的电容的最大值为10μF当带电荷量较少时,电容小于10μF
C.这个电容若不带电,则电容为0
D. 这个电容器的电容是10μF,与电容器所加电压与所带电量大小无关
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