分析 (1)平衡摩擦力是让小车所受的滑动摩擦力等于小车所受重力沿斜面的分量,即mgsinθ=μmgcosθ,为了充分利用纸带,应先接通电源待打点稳定后再释放小车;
(2)要求在什么情况下才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘和盘中砝码的重力,需求出绳子的拉力,而要求绳子的拉力,应先以整体为研究对象求出整体的加速度,再以M为研究对象求出绳子的拉力,通过比较绳对小车的拉力大小和盘和盘中砝码的重力的大小关系得出只有m<<M时才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘和盘中砝码的重力;
(3)反比例函数图象是曲线,而根据曲线很难判定出自变量和因变量之间的关系;正比例函数图象是过坐标原点的一条直线,就比较容易判定自变量和因变量之间的关系;
(4)图中没有拉力时就产生了加速度,说明平衡摩擦力时木板倾角过大;
(5)a-F图象的斜率等于物体的质量,故斜率不同则物体的质量不同.
解答 解:(1)A、平衡摩擦力时研究对象是小车,是让小车所受的滑动摩擦力等于小车所受重力沿斜面的分量,故平衡摩擦力时,不能将重物用细线通过定滑轮系在小车上,故A错误.
B、平衡摩擦力时研究对象是小车,是让小车所受的滑动摩擦力等于小车所受重力沿斜面的分量,故平衡摩擦力时,应将纸带连接在小车上并穿过打点计时器,以平衡由于纸带与打点计时器之间的摩擦而产生的摩擦阻力,故B正确.
C、每次改变小车的质量时,小车的重力沿斜面向下的分量等于小车所受的滑动摩擦力,即mgsinθ=μmgcosθ,故不需要重新平衡摩擦力,故C正确.
D、实验时,应先接通电源待打点稳定后再释放小车,这样可以充分利用纸带,故D错误.
故选:BC.
(2)以整体为研究对象有:mg=(m+M)a
解得:a=$\frac{mg}{m+M}$,
以M为研究对象有绳子的拉力为:F=Ma=$\frac{M}{M+m}$mg
显然要有F=mg必有m+M=M,故有M>>m,即只有M>>m时才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘和盘中砝码的重力.
(3)根据牛顿第二定律F=Ma,a与M成反比,而反比例函数图象是曲线,而根据曲线很难判定出自变量和因变量之间的关系,故不能作a-M图象;但存在关系:a=$\frac{F}{M}$,
故a与$\frac{1}{M}$成正比,而正比例函数图象是过坐标原点的一条直线,就比较容易判定自变量和因变量之间的关系,故应作a-$\frac{1}{M}$图象;
(4)图中没有拉力时就产生了加速度,说明平衡摩擦力时木板倾角过大.
(5)由图可知在拉力相同的情况下a乙>a丙,
根据F=ma可得m=$\frac{F}{a}$,即a-F图象的斜率等于物体的质量,且m乙<m丙.故两人的实验中小车及车中砝码的总质量不同.
故答案为:(1)BC;(2)M>>m;(3)$\frac{1}{M}$;(4)平衡摩擦力时木板倾角过大;(5)小车质量;丙
点评 本题关键掌握实验原理和方法,就能顺利解决此类实验题目,而实验步骤,实验数据的处理都与实验原理有关,故要加强对实验原理的学习和掌握.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 开普勒认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比 | |
| B. | 牛顿认为在足够高的高山上以足够大的水平速度抛出物体,物体就不会冉落在地球上 | |
| C. | 奥斯特发现了电磁感应现象,这和他坚信电和磁之间一定存在着联系的哲学思想是分不开的 | |
| D. | 安培首先引入电场线和磁感线,极大地促进了他对电磁现象的研究 |
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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:多选题
| A. | 保持BC不动,使AB缓慢伸长,则BC所受的力增大 | |
| B. | 保持AB不动,缓慢转动立柱D,使CA变长,则BC所受的力大小保持不变 | |
| C. | 保持AB不动,使BC缓慢伸长,则BC所受的力增大 | |
| D. | 保持AB不动,使BC缓慢伸长且逆时针转动,BC所受的力增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 路程为65m | B. | 位移大小为25m,方向向上 | ||
| C. | 速度改变量的大小为10m/s | D. | 平均速度大小为13m/s,方向向下 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | Q2带负电且电荷量小于Q1 | |
| B. | 粒子从a点运动到b点电场力做正功 | |
| C. | a点的电势比b点的电势高 | |
| D. | 粒子在a点的电势能比b点的电势能大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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