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3.在探究加速度与力、质量关系的实验中,采用如图甲所示的装置.
(1)实验过程中,电火花计时器应接在220V(选填220V、6V以下)交流(选填“直流”或“交流”)电源上.
(2)某小组在探究“质量一定时,加速度与合力成正比”的实验中,测出多组数据,作出了如图乙所示的图象,已知实验过程中细线与木板始终保持平行,则图线没有过坐标原点的原因可是未平衡摩擦力(或平衡摩擦力不够),图线上部弯曲的原因可能是砝码盘和砝码的总质量未远小于木块的质量

(3)如图丙为实验中打出的一条纸带的一部分,0、1、2、3、4、5、6为依次选取的7个计数点,相邻两计数点间还有4个打点未画出.从纸带上测出x1=3.20cm,x2=4.52cm,x5=8.42cm,x6=9.70cm.则木块加速度的大小a=1.3m/s2(保留两位有效数字).

分析 (1)电火花计时器应接220V交流电源.
(2)图线与横轴的交点不为零,意味着当绳子的拉力不为0时,合外力仍然为0,要满足砝码盘和砝码的总质量远小于木块的质量.
(3)利用逐差法(x5+x6)-(x1+x2)=8aT2求物体的加速度

解答 解:(1)电火花计时器应接220V交流电源.
(2)图线与横轴的交点不为零,意味着当绳子的拉力不为0时,物体的加速度仍然为零,合外力仍然为0,即物体仍然受到木板的摩擦力,所以实验者可能是忘记平衡摩擦力,也可能是已平衡了摩擦力,但平衡摩擦力不足.
以整体为研究对象有mg=(m+M)a,则有a=$\frac{mg}{m+M}$,
而在实验的过程中,我们认为绳子的拉力F等于砝码盘和砝码的重力mg,而实际上绳子的拉力F=Ma=$\frac{Mmg}{m+M}$,故要让绳子的拉力F约等于砝码盘和砝码的重力mg,那么M≈M+m,故应该是m<<M.
而当m不再远远小于M时,随m的增大物体的加速度逐渐减小且无限趋近于g,故图线上部弯曲的原因可能是未满足砝码盘和砝码的总质量远小于木块的质量.
(3)由于相邻两计数点间还有4个打点未画出,故相邻两计数点间的时间间隔为T=5×0.02=0.1s..
应该利用逐差法求物体的加速度:(x5+x6)-(x1+x2)=8aT2
解得物体的加速度a=$\frac{{x}_{5}+{x}_{6}-{x}_{2}-{x}_{1}}{8{T}^{2}}=\frac{0.0842+0.097-0.032-0.0452}{0.08}$=1.3m/s2
故答案为:(1)220V;交流;              
(2)未平衡摩擦力(或平衡摩擦力不够);砝码盘和砝码的总质量未远小于木块的质量            
(3)1.3

点评 本题考查了打点计时器的应用及打出的纸带的处理方法,有利于学生基本知识的掌握,同时也考查了学生对实验数据的处理方法,及试验条件的掌握,难度适中.

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13.一打点计时器固定在斜面上某处,一小车拖着穿过打点计时器的纸带从斜面上滑下,如图甲所示.图乙是打出的纸带的一段.(已知当地的重力加速度为g)

(1)已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz,利用图乙给出的数据可求出小车下滑的加速度a=3.89m/s2
(2)为了求出小车在下滑过程中所受的阻力,还需要测量的物理量有小车质量m
斜面上任意两点间距离l及这两点的高度差h,用测得的量及加速度表示小车所受阻力的计算式f=$mg\frac{h}{L}-ma$.
(3)利用以上所提供的器材和测得的量能否探究恒力做功与小车动能变化的关系,如能,请你设计一个“恒力做功与小车动能变化的关系”的实验方案.(只需要简述)

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14.如图所示,一物体沿3条不同的路径由A运动到B,则沿哪条路径运动时的位移较大(  )
A.沿1较大B.沿2较大C.沿3较大D.都一样大

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11.如图所示,在匀强电场中建立直角坐标系xOy中,一质量为m、电荷量为+q的微粒从x轴上的M点射出,方向与x轴夹角为θ,微粒恰能以速度v做匀速直线运动,已知重力加速度为g.
(1)求匀强电场场强E的大小和方向;
(2)若再叠加一圆心在y轴的圆形匀强磁场,为使微粒能到达x轴上的N点,M、N两点关于原点O对称,微粒运动轨迹关于y轴对称.已知磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直xOy平面向外,求磁场区域的最小面积S;
(3)若所叠加的圆形匀强磁场边界过坐标原点O,圆心仍在y轴上,M点距原点O的距离为L,为使进入磁场中的粒子刚好不能离开磁场,θ角与微粒的速度v应满足什么关系?

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18.一列简谐横波沿x轴负方向传播,t=0时刻的波形如图中实线所示,t=0.1s时刻的波形如图中的虚线所示.已知P是传播介质中坐标为2.5m处的一个质点.
①试判断在t=0.1时刻与P相距5m处的质点的振动方向;
②求该波传播的速度.

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8.如图所示,两根足够长的直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上,两导轨间距为L,一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直,且接触良好,整套装置处于匀强磁场中.金属杆ab中通有大小为I的电流.已知重力加速度为g.
(1)若匀强磁场方向垂直斜面向下,且不计金属杆ab和导轨之间的摩擦,金属杆ab静止在轨道上,求磁感应强度的大小;
(2)若金属杆ab静止在轨道上面,且对轨道的压力恰好为零,需在竖直平面内加一匀强磁场,说明该磁场的磁感应强度大小和方向应满足什么条件.

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15.实验室备有小车、一端附有滑轮的木板、打点计时器、纸带、细线、钩码等器材,组装成如图1所示的装置可以做力学中的许多实验.

(1)以下说法正确的是AC
A.用此装置“研究匀变速直线运动”时,必须调整滑轮高度使连接小车的细线与木板平行
B.用此装置“探究加速度a与质量M的关系”时,每次改变小车的质量之后,都需要重新平衡摩擦力
C.用此装置“探究加速度a与力F的关系”时,应使钩码的质量远小于小车的质量
D.以小车和钩码整体为研究对象,平衡摩擦力后,可以用此装置验证机械能守恒定律
(2)在利用此装置“探究加速度a与力F的关系”时,实验中按规范操作打出的一条纸带如图2所示.已知
交流电源的频率为50Hz,则打下A点时小车的瞬时速度为0.525m/s.(结果保留3位有效数字)
(3)在利用此装置“探究加速度a与质量M的关系”时,以小车的加速度的倒数$\frac{1}{a}$为纵轴,小车和车上砝码的总质量M为横轴,描绘出$\frac{1}{a}$-M图象,图3中正确的是(  )

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12.如图所示,球B放在密闭容器A内,且B略小于A,将它们以一定的初速度向上抛出,容器A受到的空气阻力与速度大小成正比,则下列说法正确的是(  )
A.在上升的过程中,A对B有向上的压力
B.在下落的过程中,A对B有向下的压力
C.只有在最高点瞬间,A、B之间才没有作用力
D.在整个运动过程中,A、B之间都没有作用力

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图所示,轻质光滑滑轮两侧用轻绳连着两物体A与B,物体B放在水平地面上,A,B静止.已知A和B的质量分别为mA、mB,绳与水平方向的夹角为θ(θ<90°),重力速度为g,则(  )
A.物体B受到的摩擦力为mAgcosθB.物体B受到的摩擦力可能为零
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