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【题目】为了测量木块与长木板之间的动摩擦因数,小周、小钱两位同学分别设计了如下实验:

1)小周同学先将木块挂到一弹簧上,如甲所示,测出弹簧的长度 L1。再将木块放置在水平的长木板上,弹簧的一端连着木块,另一端固定在墙上,如图乙所示。拉动长木板,将其从木块的下方缓缓抽出,在拉动过程中,测得弹簧的长度 L2。要测得动摩擦因数,还必须测量的一个物理量为_______________(写出物理量的名称并用字母表示), 由该实验测得动摩擦因数的表达式为μ=___________。(用测得的物理量的字母及 L1 L2 等表示)

2)小钱同学的设计如图所示。他在长木板的一端固定一个定滑轮,将其放置在水平桌面上, 木块连着打点计时器上(交流电频率为 50Hz)的纸带,用一细绳连接木块,细绳跨过滑轮, 另一端挂一钩码。放手后,钩码拉动木块,木块先做匀加速运动,钩码着地后,木块开始做匀减速运动,得到一条纸带,其减速时的纸带上打点情况如图丁所示,则木块减速时的加速度 a=________________m/s2(结果保留两位有效数字)。若当地重力加速度为 g,则乙测得的动摩擦因数的表达式为 μ=_______________。(用相关的物理量的字母表示)

【答案】弹簧的原长L0 4.2m/s2

【解析】

1)小周同学的方案是通过测量木块的重力G(等于木块对木板的压力FN)和摩擦力Ff,再根据来求得动摩擦因数,因为结果是两个力的比值,所以不需要测量力的具体数值,只需知道两个力的相对大小,即可测得结果。弹簧弹力的大小正比于弹簧的形变量,要求弹簧的形变量,必须测量弹簧的原长L0

2)加速度,取T=0.04s

a=4.2m/s2

钩码着地后,拉力消失,木块水平方向只受木板的摩擦阻力,得,又,所以

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在做探究求合力的方法实验时,实验桌上已有的器材如图所示,为完成该实验,还需要向老师领取的器材是( )

A. 一根橡皮筋 B. 两个钩码 C. 两把弹簧秤 D. 两根弹簧

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【题目】如图所示,质量为m=2.0kg的小物块以初速度v0=5.0m/s从左端滑上粗糙水平桌面上做减速直线运动,经时间t=0.5s后飞离桌面,最终落在水平地面上,小物块与桌面间的动摩擦因数μ=0.2,桌面高h=0.45 m,不计空气阻力。求:

(1)小物块离开桌面时速度v的大小和桌面长度l的大小

(2)小物块落地点距飞出点的水平距离x和落地速度v2

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【题目】xoy平面内充满了均匀介质,t=0 时刻坐标原点O 处的质点开始沿 y 轴做简谐运动,其位移时间关系式为y=10sin() cm,它在介质中形成的简谐横波只向 x 轴正方向传播,某时刻波恰好传到x=6m 处,波形图象如图所示,已知 M 点的平衡位置在x=m 处,则下列说法正确的是

A.此时与 M 点加速度相同的质点有5

B.1.5s 2s 内,质点 M 的速度正在增大

C.x=10m处的质点在016s内通过的位移为0.6m

D.站立在x=20m 的观测者接受到该波的频率等于4 Hz

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【题目】平衡车仅仅依靠人体重心的改变,便可以实现车辆的启动、加速、减速、停止等动作。因为其炫酷的操作,平衡车已经从年轻人的玩具,变成了日常通勤的交通工具。某款电动平衡车的部分参数如下表所示,则下列说法中不正确的是

额定功率

250W

额定电压

36V

锂电池容量

4400mAh

充电器输出

44V2A

百公里耗电量

1.1kwh

质量

12kg

A.电池最多储存的电能约为5.7×105J

B.电池从完全没电到充满电所需的时间为2.2h

C.充满电的平衡车以额定功率行驶的最长时间约为83min

D.该平衡车能骑行的最大里程约为 14.4km

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【题目】如图所示,在直角坐标系xoy 中,OAx轴的夹角为45°,在OA的右侧有一沿 x轴正方向的匀强电场,电场强度为E,在OA的左侧区域及第二象限区域有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,在x轴上的某点静止释放一个质量为m、带电量为q且不计重力的带电粒子(不计重力),粒子将向左运动进入磁场,问:

1)若释放点的位置坐标为x0,则粒子进入磁场后经过 y 轴时的坐标为多少?

2)若上述粒子在返回电场后,经过x轴前没有进入磁场,则粒子从释放到又经过 x 轴需多长时间?

3)若粒子在x轴上的 P点释放后,粒子在进出磁场一次后又返回到P点,求P点的位置坐标是多少?

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【题目】如图所示,在O点处放置一点电荷+Qabcdef为以O点为球心的球面上的点,则下列说法中正确的是

A.bd两点的电场强度相同,电势相等

B.在球面上任意两点间移动电荷,电场力做功可能不为零

C.ac两点的电场强度不同,电势相等

D.球面上各点电势相等

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【题目】如图所示为一简化后的跳台滑雪的雪道示意图,运动员从O点由静止开始,在不借助其它外力的情况下,自由滑过一段圆心角为60°的光滑圆弧轨道后从A点水平飞出,然后落到斜坡上的B点。已知A点是斜坡的起点,光滑圆弧轨道半径为40m,斜坡与水平面的夹角θ=30°,运动员的质量m=50 kg,重力加速度g=10 m/s2。下列说法正确的是

A. 运动员从O运动到B的整个过程中机械能守恒

B. 运动员到达A点时的速度为20 m/s

C. 运动员到达B点时的动能为10 kJ

D. 运动员从A点飞出到落到B点所用的时间为s

【答案】AB

【解析】运动员在光滑的圆轨道上的运动和随后的平抛运动的过程中只受有重力做功,机械能守恒.故A正确;运动员在光滑的圆轨道上的运动的过程中机械能守恒,所以:

mvA2=mgh=mgR(1-cos60°)所以:

B正确;设运动员做平抛运动的时间为t,则:x=vAt;y=gt2
由几何关系:联立得:

运动员从AB的过程中机械能守恒,所以在B点的动能:EkB=mgy+mvA2代入数据得:EkB=×105J.故C D错误.故选AB.

点睛:本题是常规题,关键要抓住斜面的倾角反映位移的方向,知道平抛运动水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,难度适中.

型】选题
束】
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【题目】如图所示,在倾角为30°的斜面上固定一电阻不计的光滑平行金属导轨,其间距为L,下端接有阻值为R的电阻,导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向与斜面垂直(图中未画出)。质量为m、阻值大小也为R的金属棒ab与固定在斜面上方的劲度系数为k的绝缘弹簧相接,弹簧处于原长并被锁定。现解除锁定的同时使金属棒获得沿斜面向下的速度v0,从开始运动到停止运动的过程中金属棒始终与导轨垂直并保持良好接触,弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g,在上述过程中(  )

A. 开始运动时金属棒与导轨接触点间电压为

B. 通过电阻R的最大电流一定是

C. 通过电阻R的总电荷量为

D. 回路产生的总热量小于

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【题目】某研究性学习小组进行了如下实验:如图1所示,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一个红蜡块做成的小圆柱体R.将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与y轴重合,在R从坐标原点以速度v0=3cm/s匀速上浮的同时,玻璃管沿x轴正方向做初速度为零的匀加速直线运动.同学们测出某时刻R的坐标为(46),此时R速度大小为____cm/sR在上升过程中运动轨迹的示意图2____

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