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【题目】如图1所示,为探究质量一定时,物体的加速度与所受合外力关系的实验装置.

某同学的实验步骤如下:

用天平测量并记录滑块和拉力传感器的总质量M

调整长木板和滑轮,使长木板水平,细线与长木板平行;

在托盘中放入适当的砝码,接通电源,释放滑块,记录拉力传感器的读数F,根据相对应的纸带,求出滑块的加速度a

多次改变托盘中砝码的质量,重复步骤

请按要求回答下列问题:

(1)2是该同学实验得到的一条纸带(两计数点间还有四个点没有画出),已知打点计时器用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带求出滑块的加速度大小为___________m/s2(结果保留三位有效数字).

(2)该同学由实验得到的数据,画出如图3所示的F-a图线,图线不通过原点的原因是___________

(3)该实验还可测量滑块与长木板之间的动摩擦因数,其值可用MF0g表示为μ=___________(其中M为滑块和拉力传感器的总质量,F0为图3中的截距g为重力加速度),与真实值相比,测得的动摩擦因数___________(选填偏大偏小”)

【答案】2.00 没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足 偏大

【解析】

根据位移差公式求解加速度;根据图象结合牛顿第二定律写出aF的函数关系表达式,确定其斜率的为,根据横轴截距确定μ即可

1利用逐差法处理实验数据可得:,代入数据可得

2由图丙可知,当绳子上有拉力时,物体的加速度却为零,由此可知实验之前该同学未平衡摩擦力或平衡摩擦力不充分,故答案为:该同学实验操作中没有平衡摩擦力;

3)根据牛顿第二定律FμMgMa解得:,故Fa图线斜率的k,由于纸带与限位孔间的摩擦力或空气阻力,使求得的加速度偏小,导致摩擦力偏大,摩擦因数偏大。

练习册系列答案
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【题目】如图所示,光滑水平面上,P物体以初速度v与一个连着轻弹簧的静止的Q物体碰撞。从P物体与弹簧接触到弹簧被压缩至最短的过程中,下列说法正确的是(  )

A. P物体的速度先减小后增大

B. Q物体的速度先增大后减小

C. P物体与Q物体(含弹簧)组成系统的总动能守恒

D. P物体与Q物体(含弹簧)组成系统的总动量守恒

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【题目】我国已成为世界上高铁商业运营速度最高的国家.一乘客在一列匀加速直线行驶的复兴号车厢里相对车厢以一定的速度竖直向上抛出一个小球,则小球

A. 在最高点对地速度最大

B. 在最高点对地速度为零

C. 抛出时车厢速度越大,落点位置离乘客越远

D. 落点位置与抛出时车厢的速度大小无关

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【题目】如图所示,在圆心为O、半径R=5cm的竖直圆形区域内,有一个方向垂直于圆形区域向外的匀强磁场,竖直平行放置的金属板连接在图示电路中,电源电动势E=220V、内阻r=5,定值电阻的阻值R1=16,滑动变阻器R2的最大阻值Rmax=199;两金属板上的小孔S1、S2与圆心O在垂直于极板的同一直线上,现有比荷的带正电粒子由小孔S1进入电场加速后,从小孔S2射出,然后垂直进入磁场并从磁场中射出,滑动变阻器滑片P的位置不同,粒子在磁场中运动的时间也不同,当理想电压表的示数U=100V时,粒子从圆形区域的最低点竖直向下穿出磁场,不计粒子重力和粒子在小孔S1处的初速度,取tan68.2°=2.5,求:

(1)U=100V时,粒子从小孔S2穿出时的速度大小v0

(2)匀强磁场的磁感应强度大小B;

(3)粒子在磁场中运动的最长时间t。(结果保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,开始静止的带电粒子带电荷量为+q,质量为m (不计重力),从点P经电场加速后,从小孔Q进入右侧的边长为L的正方形匀强磁场区域(PQ的连线经过AD边、BC边的中点),磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外,若带电粒子只能从CD边射出,则( )

A. 两板间电压的最大值

B. 两板间电压的最小值

C. 能够从CD边射出的粒子在磁场中运动的最长时间

D. 能够从CD边射出的粒子在磁场中运动的最短时间

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【题目】如图所示,一根固定的绝缘竖直长杆位于范围足够大且相互正交的匀强电场和匀强磁场中,电场强度大小为E=,磁感应强度大小为B。一质量为m、电荷量为q的带正电小圆环套在杆上,环与杆间的动摩擦因数为μo现使圆环以初速度vo向下运动,经时间to,圆环回到出发点。若圆环回到出发点之前已经开始做匀速直线运动,不计空气阻力,重力加速度为g。则下列说法中正确的是( )

A. 环经过时间刚好到达最低点

B. 环的最大加速度为am=g+

C. 环在t0时间内损失的机械能为m(v02-)

D. 环下降过程和上升过程系统因摩擦产生的内能相等

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【题目】如图,一上端开口、下端封闭的足够长的细玻璃管竖直放置,管中用一段长的水银柱封闭一段长的空气,大气压强,开始时封闭气体的温度为现将玻璃管在竖直平面内

缓慢转动半周至开口向下,求此时封闭空气的长度;

缓慢转动至水平后,再将封闭气体温度升高到,求此时封闭空气的长度。

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【题目】相距L1.5m的足够长金属导轨竖直放置,质量为m11.0kg的金属棒ab和质量为m20.27kg的金属棒cd均通过棒两端的套环水平地套在金属导轨上,如图(a)所示,虚线上方磁场方向垂直纸面向里,虚线下方磁场方向竖直向下,两处磁场磁感应强度大小相同。ab棒光滑,cd棒与导轨间动摩擦因数为μ0.75,两棒总电阻为R=1.8Ω,导轨电阻不计。ab棒在方向竖直向上,大小按图(b)所示规律变化的外力F作用下,从静止开始,沿导轨匀加速运动,同时cd棒也由静止释放。取重力加速度g=10m/s2

1)求出磁感应强度B的大小和ab棒加速度大小;

2)已知在2 s内外力F做功40 J,求这一过程中两金属棒产生的总焦耳热;

3)判断cd棒将做怎样的运动,求出cd棒达到最大速度所需的时间t0,并在图(c)中定性画出cd棒所受摩擦力fcd随时间变化的图象。

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【题目】如图所示,MO是等量负点电荷连线的中垂线,N点是MO连线的中点。P点是M与左侧-Q连线的中点。取无穷远电势为零,下列说法正确的是

A. M、N、O三点的电势相等

B. M、N两点间的电势差一定等于N、O两点间的电势差

C. 将一正试探电荷由N点移到P点,试探电荷的电势能减小

D. P点的场强大于N点的场强,O点的场强大于M点的场强

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