【题目】小明同学用如图甲所示的装置进行“探究加速度与力、质量的关系”的实验.
(1)在探究加速度与质量的关系时,下列做法中正确的是
A.平衡摩擦力时,不应将装砝码的砝码盘用细绳通过定滑轮系在小车上
B.每次改变小车的质量时,都需要重新平衡摩擦力
C.实验时,先接通打点计时器电源,再放开小车
D.小车运动的加速度可由牛顿第二定律直接求出
(2)通过对小车所牵引纸带的测量,就能得出小车的加速度a.如图乙是某次实验所打出的一条纸带,在纸带上标出了5个计数点,在相邻的两个计数点之间还有4个打印点未标出,计时器打点频率为50Hz,则小车运动的加速度为m/s2 , 打点计时器打下点3时小车的瞬时速度为m/s(结果保留两位有效数字).
(3)在探究加速度与力的关系时,通过数据的处理作出了a﹣F图象,如图丙所示,则
①图中的力F理论上指 , 而实验中却用表示.(选填字母符号)
A.砝码和砝码盘的重力 B.绳对小车的拉力 C.小车的重力
②此图中直线发生弯曲的原因是 .
【答案】
(1)A,C
(2)0.45,0.49
(3)B,A,砝码和砝码盘的质量不满足远小于小车质量
【解析】解:(1)A、平衡摩擦力时,装砝码的砝码盘不能用细绳通过定滑轮系在小车上,只能将小车和纸带相连后去平衡摩擦力,故A正确;
B、由于平衡摩擦力之后有Mgsinθ=μMgcosθ,故tanθ=μ.所以无论小车的质量是否改变,小车所受的滑动摩擦力都等于小车的重力沿斜面的分力,改变小车质量时不需要重新平衡摩擦力,故B错误;
C、在本实验中为了更稳定打点,并且增长纸带的有效长度,故应先打开电源,再放小车,故C正确;
D、如果根据牛顿第二定律求解加速度,则失去了验证加速度与力和质量间关系的意义,加速度根据打点计时器打出的纸带计算,故D错误;
故选:AC(2)每打五个点取一个计数点,又因打点计时器每隔0.02s打一个点,所以相邻两计数点间的时间T=0.1s;
在匀变速直线运动中连续相等时间内的位移差为常数即:△x=aT2,
逐差法知:a= = = =0.45
根据匀变速直线运动中,中间时刻的速度等于该过程中的平均速度有:
;(3)①图中的力F理论上指绳对小车的拉力,即B,而实验中却用砂和砂桶的重力,即A.②设小车的加速度为a,绳子拉力为F,以砝码和砝码盘为研究对象得:
mg﹣F=ma
以小车为研究对象F=Ma
解得:a=
故:F=Ma= 所以要使得绳子拉力等于砝码和砝码盘的重力大小,必有m<<M,
而不满足m<<M时,随m的增大物体的加速度a逐渐减小.
故图象弯曲的原因是:砝码和砝码盘的质量不满足远小于小车质量.
所以答案是:(1)AC;(2)0.45,0.49;(3)①B,A; ②砝码和砝码盘的质量不满足远小于小车质量
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【题目】如图所示,一斜面固定在水平地面上,现将一小球从斜面上P点以某一初速度水平抛出,它在空中飞行的水平位移是x1 , 若将初速度大小变为原来的2倍,空中飞行的水平位移是x2 , 不计空气阻力,假设小球落下后不反弹,则x1和x2的大小关系可能正确的是( )
A.x2=3x1
B.x2=4x1
C.x2=2x1
D.x2=6x1
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【题目】如图所示,在光滑的水平面上有一质量为m0的长木板,以速度v0向右做匀速直线运动,将质量为m的小铁块轻轻放在木板上的A点,这时小铁块相对地面速度为零,小铁块相对木板向左滑动。由于小铁块和木板间有摩擦,最后它们之间相对静止,已知它们之间的动摩擦因数为μ,问:
(1)小铁块跟木板相对静止时,它们的共同速度多大?
(2)它们相对静止时,小铁块与A点距离多远?
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【题目】下面列举的事例中正确的是( )
A.居里夫妇用α粒子轰击铝箔时发现了正电子
B.卢瑟福的原子结构学说成功地解释了氢原子的发光现象
C.爱因斯坦指出了物体的能量与它的质量的关系为E=mc2
D.玻尔建立了量子理论,解释了各种原子发光现象
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【题目】伽利略在研究自由落体运动时,首先研究铜球在斜面上的运动,然后通过合理外推,得出自由落体运动是匀变速直线运动的结论.伽利略用“斜面实验”研究自由落体运动的原因是( )
A.便于测量位移B.便于测量时间
C.便于测量速度D.便于测量加速度
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【题目】下列关于质点的说法正确的是( )
A.质点是一个理想化模型,实际上并不存在,所以没有多大意义
B.只有体积很小的物体才能看作质点
C.凡轻小的物体,皆可看作质点
D.如果物体的形状和大小对所研究的问题属于无关,即可把物体看作质点
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【题目】如图所示,在光滑水平面上质量分别为mA=2kg、mB=4kg,速率分别为vA=5m/s、vB=2m/s的A、B两小球沿同一直线相向运动
A. 它们碰撞前的总动量是18kg·m/s,方向水平向右
B. 它们碰撞后的总动量是18kg·m/s,方向水平向左
C. 它们碰撞前的总动量是2kg·m/s,方向水平向右
D. 它们碰撞后的总动量是2kg·m/s,方向水平向左
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【题目】如图所示,竖直平面内有四分之一圆弧轨道固定在水平桌面上,轨道下端与水平桌面相切,圆心为O点,A点和B点分别是圆弧轨道的最高点和最低点。一小滑块自圆弧轨道A点无初速释放,在B点沿水平方向飞出,落到水平地面C点。已知圆弧轨道光滑,半径R=0.2 m;小滑块的质量m=1.0 kg,B点到水平地面的高度h=0.8 m,取重力加速度g=10 m/s2。求:
(1)小滑块从B点飞出时的速度vB的大小;
(2)在B点,圆弧轨道对小滑块支持力FN的大小;
(3)C点与B点的水平距离x的大小。
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【题目】在光滑水平面的一条直线上,排列着一系列可视为质点的物体,分别以0,1,2,… 标记。各物体间的距离分别为s0 ,s1,s2,…,如图所示。现用一水平恒力F推动0物体向右运动,从而发生一系列碰撞。设碰及的每个物体都被粘在一起,则设置适当的s0 ,s1,s2,… 的值,有可能使每次碰撞前粘合体具有相同的( )
A. 动能
B. 动量
C. 速度
D. 加速度
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