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某实验小组利用如图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  (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,先接通打点计时器的电源再放开木块

D.每次增减木块上的砝码改变质量时,都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(填“远大于”、“远小于”或“近似等于”).


考点:

探究加速度与物体质量、物体受力的关系..

专题:

实验题.

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;

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正确;

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错误;

故选:AC;

(2)设砝码与砝码桶的质量为m,小车的质量为M,对砝码桶及砝码与小车组成的系统,

由牛顿第二定律得:a=,

对木块,由牛顿第二定律得:T=Ma=,

只有当砝码桶及桶的质量远小于小车质量时,即:m<<M时,小车受到的拉力近似等于砝码及砝码桶的重力;

故答案为:(1)AC;(2)远小于

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:


如图所示,将带正电的金属小球接触原来不带电的验电器A端之后拿走,关干验电器的带电情况正确的是(  )

 

A.

A端带正电,B端带正电

B.

A端带负电,B端带负电

 

C.

A端带负电,B端带正电

D.

A端带正电,B端带负电

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科目:高中物理 来源: 题型:


在寒冷的冬天,路面很容易结冰,在冰雪路面上汽车一定要低速行驶.在冰雪覆盖的路面上,车辆遇紧急情况刹车时,车轮会抱死而“打滑”。如图所示,假设某汽车以10m/s的速度行驶至一个斜坡的顶端A时,突然发现坡底前方有一位行人正以2m/s的速度做同向匀速运动,司机立即刹车,但因冰雪路面太滑,汽车仍沿斜坡滑行。已知斜坡的高AB=3 m,长AC=5 m,司机刹车时行人距坡底C点的距离CE=6 m,从厂家的技术手册中查得该车轮胎与冰雪路面的动摩擦因数约为0.5.

(1)求汽车沿斜坡滑下的加速度大小。

(2)试分析此种情况下,行人是否有危险。

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科目:高中物理 来源: 题型:


科学思维和科学方法是我们认识世界的基本手段.在研究和解决问题过程中,不仅需要相应的知识,还需要运用科学的方法.理想实验有时更能深刻地反映自然规律,伽利略设想了一个理想实验,如图所示.

①两个对接的斜面,静止的小球沿一个斜面滚下,小球将滚上另一个斜面;

②如果没有摩擦,小球将上升到原来释放的高度;

③减小第二个斜面的倾角,小球在这个斜面上仍然会达到原来的高度;

④继续减小第二个斜面的倾角,最后使它成水平面,小球会沿水平面做持续的匀速运动.

通过对这个实验分析,我们可以得到的最直接结论是(  )

 

A.

自然界的一切物体都具有惯性

 

B.

光滑水平面上运动的小球,运动状态的维持并不需要外力

 

C.

如果小球受到力的作用,它的运动状态将发生改变

 

D.

小球受到的力一定时,质量越大,它的加速度越小

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科目:高中物理 来源: 题型:


地球和木星绕太阳运行的轨道都可以看作是圆形的.已知木星的轨道半径约为地球轨道半径的5.2倍,则木星绕太阳运行的周期约为(  )

 

A.

15.6年

B.

11.86年

C.

10.4年

D.

5.2年

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如图所示,一根粗细均匀、内壁光滑、竖直放置的玻璃管上端密封,下端封闭但留有一气孔与外界大气相连.管内上部被活塞封住一定量的气体(可视为理想气体).设外界大气压强为p0,活塞因重力而产生的压强为0.5p0.开始时,气体温度为T1.活塞上方气体的体积为V1,活塞下方玻璃管的容积为0.5V1.现对活塞上部密封的气体缓慢加热.求:

①活塞刚碰到玻璃管底部时气体的温度;

②当气体温度达到1.8T1时气体的压强.

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科目:高中物理 来源: 题型:


图中O点为单摆的固定悬点,现将摆球(可视为质点)拉至A点,此时细线处于张紧状态,释放摆球,摆球将在竖直平面内的A、C之间来回摆动,B点为运动中的最低位置,则在摆动过程中(  )

 

A.

摆球在A点和C点处,速度为零,合力也为零

 

B.

摆球在A点和C点处,速度为零,回复力也为零

 

C.

摆球在B点处,速度最大,回复力也最大

 

D.

摆球在B点处,速度最大,细线拉力也最大

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图,轻杆长为L,一端铰接在地面上可自由转动,一端固定一质量为m的小球(半径可忽略),一表面光滑的立方体物块(边长为a,且a远小于杆长L)在水平外力F作用下由杆的小球一端沿光滑地面以速度v0向左做匀速直线运动,并将杆顶起.下列哪些说法是正确的(  )

 

A.

在杆与地面夹角转到90°之前,小球的速度一直增大

 

B.

在杆与地面夹角转到90°之前,F所做的功等于小球动能的改变量

 

C.

当杆与地面的夹角为θ时,棒的角速度ω=

 

D.

当杆与地面的夹角为θ时,小球克服重力做功的瞬时功率为ω=

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,半径R=0.5m的光滑圆弧面CDM分别与光滑斜面体ABC和斜面MN相切于C、M点,斜面倾角分别如图所示。O为圆弧圆心,D为圆弧最低点,C、M在同一水平高度.斜面体ABC固定在地面上,顶端B安装一定滑轮, 一轻质软细绳跨过定滑轮(不计滑轮摩擦)分别连接小物块P、Q (两边细绳分别与对应斜面平行),并保持P、Q两物块静止.若PC间距为L1=0.25m,斜面MN足够长,物块P质量m1= 3kg,与MN间的动摩擦因数,重力加速度g=10m/s2求:( sin37°=0.6,cos37°=0.8)

(1)小物块Q的质量m2;

(2)烧断细绳后,物块P第一次到达D点时对轨道的压力大小;

(3)物块P在MN斜面上滑行的总路程.

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