【题目】在验证牛顿第二定律实验中,某组同学用如图甲所示装置,采用控制变量的方法,来研究小车质量不变的情况下,小车的加速度与小车受到的力的关系.请回答第(1)(2)问
(1)下列措施中不需要和不正确的是( )
①首先要平衡摩擦力,使小车受到的合力就是细绳对小车的拉力
②平衡摩擦力的方法就是,在塑料小桶中添加砝码,使小车能匀速滑动
③每次改变拉小车的拉力后都需要重新平衡摩擦力
④实验中通过在塑料桶中增加砝码来改变小车受到的拉力
⑤实验中应先放小车,然后再开打点计时器的电源.
A.①③⑤
B.②③⑤
C.③④⑤
D.②④⑤
(2)某组同学实验得出数据,画出a﹣F图象如图乙所示,那么该组同学实验中出现的问题可能是( )
A.实验中摩擦力没有平衡
B.实验中摩擦力平衡过度
C.实验中绳子拉力方向没有跟平板平行
D.实验中小车质量发生变化
【答案】
(1)B
(2)B
【解析】解:(1)①实验时首先要平衡摩擦力,使小车受到的合力就是细绳对小车的拉力,故①正确;
②平衡摩擦力的方法就是,小车与纸带相连,小车前面不挂小桶,把小车放在斜面上给小车一个初速度,看小车能否做匀速直线运动,故②错误;
③每次改变拉小车的拉力后都不需要重新平衡摩擦力,故③错误;
④实验中通过在塑料桶中增加砝码来改变小车受到的拉力是正确的,故④正确;
⑤实验中应先接通电源,后放开小车,故⑤错误;(2)由图乙所示a﹣F图象可知,图象在纵轴上有截距,说明力为零时小车已经产生加速度,施加拉力前小车受到的合力不为零,这是由过度平衡摩擦力造成的.故B正确,ACD错误;
本题选不需要的和不正确的,故答案为:(1)B(2)B
(1)探究加速度与力的关系实验时,需要平衡摩擦力,平衡摩擦力时,要求小车在无动力的情况下平衡摩擦力,不需要挂任何东西.平衡摩擦力时,是重力沿木板方向的分力等于摩擦力,即:mgsinθ=μmgcosθ,可以约掉m,只需要平衡一次摩擦力.操作过程是先接通打点计时器的电源,再放开小车.小车的加速度应根据打出的纸带求出.(2)平衡摩擦力时木板倾角要适当,使小车重力沿斜面的分力等于摩擦力,斜面倾角不要过大,否则会导致平衡摩擦力过度,此时砂与砂桶的重力为0时,小车已经有加速度,a﹣F图象在纵轴上有截距.
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【题目】如图1所示,山区高速公路上,一般会在较长的下坡路段的坡底设置紧急避险车道。如图2所示,将紧急避险车道视为一个倾角为θ的固定斜面。一辆质量为m 的汽车在刹车失灵的情况下,以速度v冲上紧急避险车道匀减速至零。汽车在紧急避险车道上受到除重力之外的阻力,大小是自身重力的k倍。
(1)求出汽车行驶时的加速度;
(2)求出汽车行驶的距离。
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【题目】如图所示,M为一线圈电阻的电动机,R=24Ω,电源电动势E=40V.当S断开时,电流表的示数,当开关S闭合时,电流表的示数.求:
(1)电源内阻.
(2)开关S闭合时电动机发热消耗的功率和转化为机械能的功率.
(3)开关S闭合时电源的输出功率
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【题目】如图所示,装置的中间是水平传送带,传送带始终以2m/s的速率逆时针转动,两边是光滑水平台面,传送带与左右两边的台面等高,并能平滑对接。左边台面的D点处放置着质量M=4kg的小物块A,O点距传送带左端L=1.2m。质量m=1kg的小物块B从右边台面上以v0=3m/s的初速度向左运动滑上传送带。已知物块B与传送带之间的动摩擦因数=0.6,传送带水平部分的长度l=1.0m。设物块A、B间发生的是弹性碰撞,A与挡板碰撞中没有机械能损失,碰撞时间不计。两小物块均可视为质点,取g=10m/s2。
(1)求两物块第一次碰撞前物块B的速度大小v1,;
(2)若两物块发生第2次碰撞的位置仍在O处,求O与左侧挡板的距离;
(3)求第n次碰撞后,物块A的速度。
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【题目】一质量为8.00×104 kg的太空飞船从其飞行轨道返回地面。飞船在离地面高度1.60×105 m处以7.5×103 m/s的速度进入大气层,逐渐减慢至速度为100 m/s时下落到地面。取地面为重力势能零点,在飞船下落过程中,重力加速度可视为常量,大小取为9.8 m/s2。(结果保留2位有效数字)
⑴分别求出该飞船着地前瞬间的机械能和它进入大气层时的机械能;
⑵求飞船从离地面高度600 m处至着地前瞬间的过程中克服阻力所做的功,已知飞船在该处的速度大小是其进入大气层时速度大小的2.0%。
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【题目】下列情况中的运动物体,能被看成质点的是( )
A.研究乒乓球的旋转B.研究战斗机的翻转
C.跳水运动员完成跳水动作D.计算从北京开往上海的一列火车的运行时间
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【题目】正在做加速直线运动的物体,如果它的加速度在逐渐减小,则该物体( )
A.立即反向运动B.立即做减速运动
C.运动的速度仍在增加D.速度变化率增大
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【题目】A、B两物体以相同的初速度滑到同一粗糙水平面上,若两物体的质量mA>mB , 两物体与粗糙水平面间的滑动摩擦因数相同,则两物体能滑行的最大距离sA与sB相比( )
A.sA=sB
B.sA>sB
C.sA<sB
D.不能确定
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