分析 (1)为了使砝码盘和砝码的重力等于小车所受的合外力,实验应该满足砝码盘和砝码的总质量远小于小车的质量且要平衡摩擦力,根据初速度为零的匀变速直线运动位移时间公式求解加速度的比值;
(2)①根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小;
②如果没有平衡摩擦力的话,就会出现当有拉力时,物体不动的情况;
③没有偏离直线时,可以用砝码的总重力代替小车受到的合力,根据牛顿第二定律求出a1,偏离直线后,把砝码以及小车看成一个整体,根据牛顿第二定律求出a2.
解答 解:(1)①本实验需要用砝码盘和砝码的重力代替小车所受的合外力,所以需要平衡摩擦力,即将轨道右端适当垫高,使小车在没有细线牵引时能在轨道上匀速运动,且应该满足砝码盘和砝码的总质量远小于小车的质量,细线的拉力为小车的合力,所以细线与木板平行,则应调节定滑轮的高度使细线与木板平行,对小车质量是否相同没有要求,故A错误,BCD正确.
故选:BCD
②在初速度为零的匀变速直线运动中有x=$\frac{1}{2}$at2,因运动时间相等,则位移与加速度成正比.
小车1、2的加速度之比为$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}=\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$,
(2)①每五个点取一个计数点,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s,
根据纸带可知,△x=0.02-0.008-0.008=0.004m
根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2得:a=$\frac{0.004}{0.01}=0.40$m/s2.
②遗漏了平衡摩擦力这一步骤,就会出现当有拉力时,物体不动的情况,即F≠0时,a=0.故图线为:3,
③没有偏离直线时,可以用砝码盘和砝码的总重力代替小车受到的合力,根据牛顿第二定律得:
a1=$\frac{mg}{M}$,
偏离直线后,把砝码以及小车看成一个整体,根据牛顿第二定律求出a2=$\frac{mg}{M+m}$.
故答案为:(1)①BCD;②$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$;
(2)①0.40;②3;③$\frac{mg}{M}$;$\frac{mg}{M+m}$
点评 小亮设计的实验在原来的基础上有所创新,根据所学物理知识和实验装置的特点明确实验原理是解答该实验的关键,要提高应用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题的能力,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型 | |
| B. | 结合能越大,原子核结构一定越稳定 | |
| C. | 若使用某种频率的光不能使某金属发生光电效应,则需增大入射光光照强度才行 | |
| D. | 发生β衰变时,元素原子核的质量数不变,电荷数增加1 | |
| E. | 将核子束缚在原子核内的核力,是不同于万有引力和电磁力的另一种相互作用 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 当摆球的质量m减为$\frac{m}{2}$时,振动周期变为2s | |
| B. | 当摆长L减为$\frac{L}{2}$时,振动周期变为2s | |
| C. | 当重力加速度减为$\frac{g}{4}$时,振动周期变为8s | |
| D. | 当单摆的振幅减小为原来的$\frac{1}{2}$时,振动周期变为8s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 电场线和磁感线都是电场或磁场中实际存在的线 | |
| B. | 磁场中两条磁感线一定不相交,但在复杂电场中的电场线是可以相交的 | |
| C. | 电流与电流之间的相互作用一定是通过磁场来发生的 | |
| D. | 电场线越密的地方,同一试探电荷所受的电场力越大;磁感线分布较密的地方,同一试探电荷所受的磁场力也越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 在前30s内宇航员处于超重状态 | |
| B. | 在前30s内宇航员的加速度恒为2m/s2 | |
| C. | 在60s内宇航员的平均速度小于100m/s | |
| D. | 在60s时宇航员离地面高度等于6000m |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | mA一定小于 mB | |
| B. | 轻绳剪断时加速度之比为tan θ1:tan θ2 | |
| C. | vA一定大于 vB | |
| D. | EkA一定大于 EkB |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 斜面的倾角的是45° | |
| B. | 小球的抛出点距斜面的竖直高度约是15 m | |
| C. | 若小球以水平速度v0=5.00 m/s向右抛出,它一定落在AB的中点P的上方 | |
| D. | 若小球以水平速度v0=5.00 m/s向右抛出,它一定落在AB的中点P处 |
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