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【题目】某物理小组利用如图1所示实验装置探究牛顿第二定律。

1)小车放在木板上,后面固定一条纸带,纸带穿过打点计时器。把木板的一侧垫高,以补偿打点计时器对小车的阻力及其他阻力,具体做法是:

2)该实验把盘和重物的总重量近似视为等于小车运动时所受的拉力大小。小车做匀加速直线运动,在纸带上打出一系列小点。打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz。图2是实验中获取的一条纸带的一部分:0123456是计数点,相邻两计数点间还有4个点未画出。根据图中数据计算小车加速度a= m/s2(保留两位有效数字)。若已知小车质量为200g,重力加速度大小为g=98m/s2,则可计算出盘和重物的总质量m= g(保留两位有效数字)。

【答案】1)调节木板的倾斜度,使小车在不受牵引时能拖动纸带沿木板匀速运动.

2025, 51

【解析】试题分析:(1)平衡摩擦力时,把木板一端垫高,调节木板的倾斜度,使小车在不受绳的拉力时能拖动纸带沿木板做匀速直线运动即可.

2)相邻的两个计数点之间还有4个打出的点没有画出,则T=01s,根据x=aT2,选择逐差法可得: ;在小车质量M>>m条件下,可以认为绳对小车的拉力近似等于沙和沙桶的总重力,由牛顿第二定律可得,解得

练习册系列答案
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【题目】如图所示电路中,电源电压U恒定,由于某元件出现故障,使灯L1变亮,灯L2不亮,其原因可能是( )

A. R1断路 B. R2断路 C. R2短路 D. R1短路

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【题目】2018112357分,我国在西昌下星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功地发射了第41颗北斗导航卫星。这颗卫星是北斗三号系统首颗地球静止轨道卫星,如图所示是火箭点火发射的某瞬间,关于此卫星运动的描述正确的是:

A. 卫星的发射速度小于7.9km/s

B. 发动机喷出气体时对火箭的作用力和火箭所受的重力是一对平衡力

C. 卫星在轨道上运动时周期可能小于24h

D. 卫星在轨道上运动时的向心加速度一定大于在地球上未发射时的向心加速度

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【题目】一平直的传送带以速率v 0= 2m/s匀速运行,传送带把A处的工件运送到B处,A、B相距L=10m,从A处把工件轻轻放到传送带上,经过时间t = 6 s 能传送到B处。

(1)分析工件水平方向的受力和运动情况;

(2)工件加速过程中的加速度是多大?

(3)如果提高传送带的运行速率,工件能较快地从A处传送到B处。说明如何能让工件用最短的时间从A处传送到B处,并计算传送带的运行速率至少应多大?

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【题目】如图甲所示物体置于某固定的斜面上,与斜面间动摩擦因数为μ。对物体施加水平向右大小变化的外力F,保持物体沿斜面向下做加速运动,加速度a随外力F变化的关系如图乙所示,物体不脱离斜面的条件是,若重力加速度,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,根据图乙中所提供的信息经过分析计算可以求出:

A. 物体的质量

B. 斜面倾角的正弦值

C. 物体运动6s的位移

D. 加速度为6m/s2时物体对斜面的压力

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【题目】一快艇从离岸边100m远的河中向岸边行驶,已知快艇在静水中的速度图象如图甲所示,河水流动的速度图象如图乙所示,则( )

A.快艇的运动轨迹一定为直线

B.快艇的运动轨迹可能为曲线,也可能为直线

C.快艇到达岸边的最短时间为20s

D.快艇以最短时间过河时经过的位移为100m

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【题目】如图所示,内壁光滑的圆锥筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,两个质量相同的小球AB紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则

A. A的角速度一定小于球B的角速度

B. A的线速度一定小于球B的线速度

C. A的运动周期一定小于球B的运动周期

D. A对筒壁的压力一定大于球B对筒壁的压力

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【题目】随着人们生活节奏加快,对交通运输的快捷提出了更高的要求。为了提高运输力,国家对铁路不断进行提速,铁道部决定从2007418日起,全国铁路正式实施第六次大面积提速,时速将达到200公里以上。若火车转弯可以看成是做匀速圆周运动,为保证绝对安全,弯道处要求外轨比内轨高.设转弯处的弯道半径,内外轨高度差,两铁轨间距为,火车质量为(由于轨道倾角较小,可认为≈1)则:

(1)如果要求内外轨道均不向车轮轮缘施加侧向压力,火车速度应为多大?

(2)若火车速度大于,大小为,这时是外轨承受侧压力还是内轨承受侧压力?侧压力多大?

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【题目】如图所示,MNPQ为有界的竖直向下的匀强电场,电场强度为EACB为光滑固定的半圆形轨道,圆轨道半径为RAB为圆水平直径的两个端点,ACB为圆弧。一个质量为m、电荷量为-q的带电小球,从A点正上方高为H处由静止释放,并从A点沿切线进入半圆轨道。不计空气阻力及一切能量损失,关于带电小球的运动情况,下列说法正确的是

A小球一定能从B点离开轨道

B小球在AC部分可能做匀速圆周运动

C小球再次到达C点的速度可能为零

D当小球从B点离开时,上升的高度一定等于H

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